COMPORTAMIENTO NO LINEAL DE MARCOS DÚCTILES DE CONCRETO REFORZADO CON CONTRAVENTEO METÁLICO CHEVRÓN. PROPUESTA DE DISEÑO

Autores/as

  • Eber A. Godínez Domínguez Universidad Autónoma de Chiapas
  • Arturo Tena Colunga Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

DOI:

https://doi.org/10.18867/ris.85.30

Resumen

Se presenta un estudio en que se evalúa, mediante análisis estáticos no lineales ante carga monótona creciente, el comportamiento de marcos dúctiles de concreto reforzado con contraventeo metálico tipo chevrón de entre cuatro y 24 niveles ubicados en la zona del lago del Distrito Federal. El estudio representa la primera etapa de una investigación integral, enfocada tanto a la obtención de parámetros específicos para el diseño del sistema estructural estudiado, como en la evaluación de una metodología de diseño por capacidad adaptada de los lineamientos de las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente. Con base en el conjunto de resultados analíticos, se proponen algunos parámetros específicos para el diseño de estructuras nuevas, como son: distorsiones de fluencia, distorsiones de diseño asociadas al estado de prevención de colapso, factores de reducción por sobrerresistencia y aporte mínimo de las columnas al cortante del sistema resistente ante carga lateral. Asimismo, se evalúa la metodología de diseño propuesta mediante el estudio detallado de los diferentes miembros estructurales. Finalmente, se hacen algunos comentarios puntuales a las disposiciones de las NTCS-04.

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ACI 318-08 (2008), “Building code requirements for structural concrete (ACI-318-08) and commentary”, Farmington Hills. (MI, USA) American Concrete Institute.

ASCE 7-05 (2005), “Minimum design loads for buildings and other structures”, ASCE Standard ASCE/SEI 7-05, American Society of Civil Engineers, ISBN 0-7844-0809-2.

Badoux, M y J Jirsa (1990), “Steel bracing of RC frames for seismic retrofitting”, ASCE Journal of Structural Engineering, Vol. 116, No. 1, enero, pp. 55-74.

Black, R, W Wenger y E Popov (1980), “Inelastic buckling of steel struts under cyclic load reversals” Reporte No. UCB/EERC-80/40, Department of Civil Engineering, University of California at Berkeley.

Bruneau, M, C Uang y A Whittaker (1998), “Ductile design of steel structures”, segunda edición, McGraw-Hill, New York.

Castro, F, C Palacios y S M Alcocer (2005), “Consideraciones en el diseño de estructuras a base de marcos de concreto reforzado para asegurar el mecanismo plástico columna fuerte – viga débil”, Memorias, XV Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, México, artículo VIII-09, CD-ROM, septiembre.

Chopra, A K y R K Goel (2001), “A modal pushover analysis procedure to estimate seismic demands for buildings: Theory and preliminary evaluation”, Reporte No. PEER 2001-03, Pacific Earthquake Engineering Research Center.

Chopra, A K y R K Goel (2002), “A modal pushover analysis for estimating seismic demands of buildings”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 31, pp. 561-582.

CISC-08 (2008), “Canadian Institute of Steel Construction, Handbook”, Novena edición, Canada.

Downs, R E, K D Hjelmstad y D A Foutch (1991), “Evaluation of two RC buildings retrofit with steel bracing”, Structural Research Series No. 563, Department of Civil Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign.

Del Valle, E, D A Foutch, K D Hjelmstad, E Figueroa y A Tena (1988), “Seismic retrofit of a RC building: a case study”, Memorias, 9th World Conference on Earthquake Engineering, Tokyo-Kyoto, Japón, Vol. VII, pp. 451-456.

Del Valle, E (2005), Comunicación personal.

Elghazouli, A (2003), “Seismic design procedures for concentrically braced frames”, Structures and Buildings, 156 Issue SB4. EBSCO host, Research Databases, http://search.epnet.com/community.aspx.

Foutch, DA, K D Hjelmstad, E Del Valle, E Figueroa y R E Downs (1989), “The Mexico earthquake of September 19, 1985. Case studies of seismic strengthening for two buildings in Mexico City”, Earthquake Spectra, Vol. 5, No 1, noviembre, pp. 153-174.

FEMA-273 (1997), “NEHRP guidelines for the seismic rehabilitation of buildings. FEMA publication 273”. Washington, DC: Federal Emergency Management Agency, Octubre.

Fuentes, L R (2000), “Modelos calibrados de un edificio instrumentado”, Tesis de Maestría, División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, noviembre.

Ghaffarzadeh, H y M R Maheri (2006), “Cyclic tests on internally braced frames”, Journal of Seismology and Earthquake Engineering, Vol. 8, No. 3, pp. 177-186.

Ghobarah, A y H Abou-Elfath (2001), “Rehabilitation of a reinforced concrete frame using eccentric steel bracing”, Engineering Structures, Vol. 23, pp. 745-755.

Godínez, E A y A Tena (2007), “Evaluación de los criterios de diseño sísmico del RCDF para marcos dúctiles de concreto reforzado con contravientos”, Memorias, XVI Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, Ixtapa, Guerrero, CD-ROM.

Godínez, E A y A Tena (2008), “Behavior of moment resisting reinforced concrete concentric braced frames (RC-MRCBFs) in seismic zones”, Memorias, 14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China, Octubre.

Godínez, E A y A Tena (2009), “Propuesta de diseño de marcos dúctiles de concreto reforzado con contraventeo chevrón con base en los resultados de análisis no lineales”, Memorias, XVII Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, Puebla, Puebla, CD-ROM.

Godínez, E A y A Tena (2010), “Nonlinear behavior of code-designed reinforced concrete concentric braced frames under lateral loading”, Engineering Structures, Vol. 32, pp. 944-963.

Godínez, E A (2010), “Estudio del comportamiento de marcos dúctiles de concreto reforzado con contraventeo chevrón”, Tesis de Doctorado, Posgrado en Ingeniería Estructural, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, julio.

Godínez, E A y A Tena (2011), “Estudio de las particularidades de las curvas cortante-distorsión de marcos dúctiles de concreto reforzado con contraventeo chevrón”, aceptado para publicación en Revista internacional de Ingeniería de Estructuras (en prensa).

Godínez, E A, A Tena y L E Pérez (2012), “Comportamiento sísmico de edificios con base en marcos dúctiles de concreto reforzado con contraventeo chevrón”, Aceptado para publicarse en Revista de Ingeniería Sísmica.

Goel, R K y A K Chopra (2004), “Evaluation of modal and FEMA pushover analyses: SAC Buildings”, Earthquake Spectra, Vol. 20, No. 1, pp. 225-254.

Horvilleur, J F y M A Cheema (1994), “Análisis lateral de marcos de concreto reforzado sometidos a cargas laterales sísmicas”, Memorias, IX Congreso Nacional de Ingeniería Estructural, Zacatecas, Zacatecas, Vol. I, pp. 244-259, octubre.

Ikeda, K y S Mahin (1984), “A refined physical theory for predicting the seismic behavior of braced steel frames” Reporte No. UCB/EERC-84/12, Department of Civil Engineering, University of California at Berkeley.

Kemp, R A (1996), “Inelastic local and lateral buckling in design codes”, Journal of Structural Engineering ASCE, Vol. 122, No. 4, abril, pp. 374-382.

Khatib, I, S Mahin y K Pister (1988), “Seismic behavior of concentrically braced steel frames” Reporte No. UCB/EERC-88/01, Earthquake Engineering Research Center, University of California at Berkeley.

LRFD-01 (2001), “Manual of Steel Construction. Load Resistance Factor Design. Specification for Structural Steel Buildings”, American Institute of Steel Construction (AISC).

Luna, J L y A Tena (2002), “Observaciones sobre algunos criterios de diseño sísmico de edificios con marcos de concreto reforzado”, Revista de Ingeniería Sísmica, SMIS, No. 66, enero-junio, pp. 1-43.

Maheri, M R y R Akbari (2003). “Seismic behaviour factor, R, for steel X-braced and knee-braced RC buildings”, Engineering Structures, Vol. 25, pp. 1505-1513.

Maheri, M R y A Hadjipour (2003). “Experimental investigation and design of steel brace connection to RC frame”, Engineering Structures, Vol. 25, pp. 1707-1714.

Maheri, M R y H Ghaffarzadeh (2008), “Connection overstrength in steel-braced RC frames”, Engineering Structures, Vol. 30, pp. 1938-1948.

Masri, A y S Goel (1996), “Seismic design and testing of an RC slab-column frame strengthened by steel bracing”, Earthquake Spectra, Vol. 12, No. 4, noviembre, pp. 645-666.

MOC-2008 (2009), Manual de diseño de obras civiles. Diseño de estructuras de edificios, Instituto de Investigaciones Eléctricas, Comisión Federal de Electricidad, México, diciembre.

Murià, D y R González (1995), “Propiedades dinámicas de edificios de la ciudad de México”, Revista de Ingeniería Sísmica, SMIS, No. 51, pp. 25-45.

Newmark, N M y W J Hall (1982), “Earthquake spectra and design”, Monograph series, Earthquake Engineering Research Institute. Oakland.

NTCC-04 (2004), “Normas Técnicas Complementarias para Diseño de Estructuras de Concreto”, Gaceta Oficial del Distrito Federal, Tomo II, No. 103-BIS, octubre.

NTCEM-04 (2004), “Normas Técnicas Complementarias para Diseño de Estructuras Metálicas”, Gaceta Oficial del Distrito Federal, Tomo II, No. 103-BIS, octubre.

NTCS-2004 (2004) “Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo”, Gaceta Oficial del Distrito Federal, Tomo II, No. 103-BIS, octubre, pp. 55-77.

Osman, A, A Rashed y M El-Kady (2006), “Seismic response of R.C. frames with concentric steel bracing” Memorias, 8NCEE, San Francisco, California, CDROM, documento 1979, abril.

Remennikov, A y W Walpole (1998), “Seismic behavior and deterministic design procedures for steel V-braced frames”, Earthquake Spectra, Vol. 14, No. 2, pp. 335-355.

SAP 2000 (1999), “SAP 2000 Nonlinear Versión 7.12 Structural analysis program”, Computer and Structures, Inc., Berkeley, California.

Tapia, E y A Tena (2008). “Behavior of moment resisting concentrically braced frames (MRCBFs) of regular buildings in seismic zones”. Memorias, 14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China, artículo No. 05-05-0008, CD-ROM, octubre.

Tena, A, E Del Valle y D Pérez (1996), “Issues on the seismic retrofit of a building near resonant response and structural pounding”, Earthquake Spectra, Vol. 12, No. 3, agosto, pp. 567-597.

Tena, A (2007), “Análisis de estructuras con métodos matriciales”, primera edición, editorial Limusa, ISBN-13:978-968-18-6980-9, septiembre.

Tena, A y H Correa (2008), “Evaluación de los criterios de diseño por sismo del RCDF para marcos dúctiles de concreto reforzado”, Revista de Ingeniería Sísmica, SMIS, No. 78, pp. 79-101, enero-junio.

UBC-97 (1997), “Uniform Building Code. 1997 edition”, International conference of building officials, Vol. 2.

Wallace, J y J Moehle (1989), “BIAX: A computer program for the analysis reinforced concrete sections” Reporte No. UCB/SEMM-89/12, Department of Civil Engineering, University of California at Berkeley.

Youssef, M A, H Ghaffarzadeh y M Nehdi (2007). “Seismic performance of RC frames with concentric internal steel bracing”, Engineering Structures, Vol. 29, pp. 1561-1568.

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Publicado

2011-07-01

Cómo citar

Godínez Domínguez, E. A., & Tena Colunga, A. (2011). COMPORTAMIENTO NO LINEAL DE MARCOS DÚCTILES DE CONCRETO REFORZADO CON CONTRAVENTEO METÁLICO CHEVRÓN. PROPUESTA DE DISEÑO. Revista Ingeniería Sísmica , (85), 61–102. https://doi.org/10.18867/ris.85.30

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