APLICACIÓN DEL MÉTODO ESPECTRAL EN LOS BLOQUES 6 Y 7 CON AISLADORES SÍSMICOS DE LA UFA-ESPE EN ECUADOR
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Abstract
Se presenta el análisis sísmico, mediante el Método Espectral de los bloques estructurales 6 y 7 de la Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, que tiene aisladores de triple péndulo de fricción colocados sobre los plintos de cimentación y sobre las columnas del primer piso.
Se realiza un análisis espacial, considerando tres grados de libertad por planta: dos componentes de desplazamiento horizontal y una rotación de piso con respecto a un eje perpendicular a la losa. Pero para mostrar el uso del sistema de computación CEINCI-LAB también se realiza un análisis plano.
El análisis se lo realiza tanto en sentido X, como en sentido Y, para dos espectros: el de diseño DBE y el máximo considerado MCE. La rigidez efectiva del aislador FPT8833/12-12/8-6 se la obtuvo mediante el modelo de Mc Vitty y Constantinou (2015) trabajando con las dos fases para el sismo DBE y con las tres fases para el sismo MCE.
Se comparan los desplazamientos laterales hallados en el análisis espacial, con los encontrados en el análisis plano, tanto para un pórtico en sentido X, como para un pórtico en sentido Y, con el sismo DBE.
Finalmente, se comparan los resultados máximos probables de la estructura aislada con los que se hallan al no considerar aisladores sísmicos y se observa cómo se mejora notablemente el comportamiento al tener la estructura aisladores FPT.
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References
2. Aguiar Roberto, (2014), Análisis Matricial de Estructuras con CEINCI-LAB, Cuarta Edición. Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH, Ecuador, 676 p., Quito.
3. Aguiar R., y Morales E., (2016), “Desempeño del aislador FPT8833/12-12/8-6 empleado en la construcción del Centro de Investigaciones de UFA-ESPE mediante análisis no lineal”, Revista Internacional de Ingeniería de Estructuras, En Revisión Arbitral, 26 p.
4. ASCE/SEI 7-10, (2010), Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures. American Society of CML Engineers, ASCE. SEI Structural Engineering Institute, 658 p.
5. Chopra A. K. (2001), Dynamic of structures: Theory and aplications to earthquake engineering, 2nd edn. Prentice Hall: Saddle River New York.
6. Constantinou, M.C, Kalpakidisk, I., Filiatrault A., Ecker R.A., (2011), LRFD-Based Analysis and Design Procedures for Bridge Bearings and Seismic Isolators, MCEER Report 11-0004.
7. Constantinou M., Aguiar R., Morales E., Caiza P., (2016), “Desempeño de aislador FPT8833/12-12/8-5 en el análisis sísmico del Centro de Investigaciones y de Post Grado”, Revista Internacional de Ingeniería de Estructuras, en Revisión Arbitral.
8. Fadi F., and Constantinou M. (2010), “Evaluation of simplified methods of analysis for structures with triple friction pendulum isolators”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 39, 5-22
9. Fenz D., Constantinou M., (2007), Mechanical behavior of multi-spherical sliding bearings, Technical Report MCEER-08-0007, Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research. Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research. Available at http://mceer.buffalo.edu/publications/catalog/reports/Mechanical-Behavior-of-Multi-Spherical-Sliding-Bearings-MCEER-08-0007.html
10. Fenz, D.M. and Constantinou, M.C., (2008), Development, implementation and verification of Dynamic Analysis Models for Multi-Spherical sliding bearings. Report No. MCEER-08-0018, Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research, Buffalo, NY. Available at http://mceer.buffalo.edu/publications/catalog/reports/Development-Implementation-and-Verification-of-Dynamic-Analysis-Models-for-Multi-Spherical-Sliding-Bearings-MCEER-08-0018.html
11. Filiatrault A., (2015), XX Curso Internacional de Estructuras, Universidad de Fuerzas Armadas ESPE.
12. McVitty W.J., and Constantinou M.C., (2015), “Property Modification Factors for Seismic Isolators: Design Guidance for Buildings”, MCEER Report. 15-0005, 242 p. Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research, State University of New York at Buffalo, Buffalo, NY, 2015. Available at http://mceer.buffalo.edu/publications/catalog/reports/Property-Modification-Factors-for-Seismic-Isolators-Design-Guidance-for-Buildings-MCEER-15-0005.html
13. NEC-15 (2015) Norma Ecuatoriana de la Construcción, SE-DS, Cargas Sísmicas. Diseño Sismo Resistente. 138 p. Quito.