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ANÁLSIS ESTÁTICO NO LINEAL

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CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS

» Estático Lineal Método Estático Equivalente Edificios de no más de 10 pisos o 30 metros Torsión Estática Equivalente

» Dinámico Lineal Modal con un grado de Libertad por nivel irregularidad vertical Modal con tres grados de Libertad por nivel Irregularidad en planta Espacial con diafragma flexible Losa no rígida Dinámico con acelerogramas opcional

» Estático No Lineal Análisis Pushover opcional

» Análisis Dinámico No Lineal Análisis dinámico No Lineal con acelerogramas opcional

» Análisis de Primero o Segundo Orden

Buena combinación para diseño por desempeño con fuerte irregularidad

1

1

1

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MÉTODO DE ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL : NSP, AENL

» LA ESTRUCTURA SE SIMPLIFICA A UN OSCILADOR DE 1GDLD

No puede considerar cambiós dinámicos por degradación Efecto de modos altos Un modo significativo

» INFORMACIÓN QUE APORTA Mecanismos de falla Identificación de zonas críticas Demandas de ductilidad

» EN QUE CONSISTE EL PUSHOVER Aplicar carga monotónica creciente, controlando los desplazamientos (Nodo de

control) para estimar mecanismos de falla y la demanda de ductilidad El patrón de carga es horizontal, se puede iniciar el pushover sobre un sistema cargado

verticalmente para algunos casos: Demandas gravitatorias de mas de 80%, estructuras con vibración vertical

Se puede usar un análisis dinámico lineal (LDP, ADL) para verificar si el deseño es adecuado para la situación dinámica

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MÉTODO DE ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL

» CONVERSION DEL PUSHOVER AL FORMATO DE DEMANDA

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» CONSIDERACIONES GENERALES Si no hay simetría, para cada dirección de análisis se definirá casos con Scale Factor ± 1 Las cargas gravitatorias se pueden aplicar definindo un caso de carga nolineal previo: Define> Load Case > modify…> Initial Conditions : ʘ Continue from State at End of Nolinear Case

Torsión accidental: rotación sísmica + errores en C.R. ; C.M. (modifica la demanda) Efecto de segundo orden Define> Load Case > modify/show Load Case…> Geometric Nonlinearity Parameters: ʘ P-Delta

» PATRONES DE DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE LA CARGA LATERAL1. Patrón modal

1.1. Triangular proporcional al coeficiente sísmico (75% masa participa en M.F.)1.2. Proporcional a la forma de un modo 1.3. Proporcional a los cortantes de piso modales (90% de masa participativa)

2. Segundo patrón modal2.1. Uniforme proporcional a la masa de cada nivel2.2. Una distribución de carga adaptable que cambie según se entra en cedencia

MÉTODO DE ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL : NSP, AENL

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MÉTODO DE ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL

» PATRONES DE CARGA PREVIOS1. Definir patrones de carga permanente, viva y pushover

2. Definir condición inicial de carga vertical

VERSIGUIENTE

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MÉTODO DE ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL

» PATRONES DE DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE LA CARGA LATERAL1. Patrón modal

1.1. Triangular o rectangular proporcional al coeficiente sísmico (75% masa participa en M.F.)

MAYOR ESTABILIDAD

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MÉTODO DE ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL

» PATRONES DE DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE LA CARGA LATERAL1. Patrón modal

1.2. Proporcional a la forma de un modo

SIM

ILAR

CAS

O:

1.1

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MÉTODO DE ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL

» PATRONES DE DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE LA CARGA LATERAL1. Patrón modal

1.3. Proporcional a los cortantes de piso o a las masas2.1. Proporcional a las masas

SIM

ILAR

CAS

O:

1.1

APLICAR CARGA A CADA PISO PROPORCIONAL A LA MASA


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