peritaje de estructuras
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Aspectos a considerar en el Peritaje de Estructuras afectadas
por Sismos
Centro de Peritaje
Consejo Departamental de Lima
Colegio de Ingenieros del Perú
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Expositor: Ing. Oscar Fernández Cruz Ingeniero Civil Pontificia Universidad Católica del PerúDocente Universitario con cátedras ofrecidas en:
Pontificia Universidad Católica, Universidad Ricardo Palma, Universidad San Cristóbal de Huamanga y Universidad Peruana de Integración Global.
Docente SENCICOMiembro del American Concrete Institute (ACI).
Capítulo Peruano.Miembro del Instituto de Construcción y Gerencia
(ICG).Miembro de la Comisión Calificadora de Proyectos en
la especialidad de Estructuras (CODEMU) del CD Lima CIP
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Miembro del Centro de Peritaje del CD Lima CIPDirector Gerente de CIEPSAT (Consultoría enIngeniería Estructural: Proyectos, Supervisiones y Asesoría Técnica), habiendo realizado el diseño de las estructuras de edificios de hasta veintiún pisos y cuatro sótanos.Consultor independiente en estructuras con servicios a ASB Contratistas Generales EIRL, Inversiones ARISO SAC, Constructora e Inmobiliaria CDR SAC, entre otros.
www.ciepsat.com
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Peritaje Estructural
• Perito: Persona versada en una ciencia, arte u oficio, cuyos servicios son utilizados para esclarecer un hecho que requiere conocimientos especiales, científicos o técnicos.
• Peritaje: examen y estudio que hace el perito sobre un problema encomendado para luego entregar su informe o dictamen pericial.
• Estructura: Sistema destinado a soportar las cargas actuantes sobre una edificación.
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Por tanto, el Peritaje Estructural es el estudio y examen que hace un Perito(Ingeniero Civil, con experiencia en diseño y evaluación de edificaciones) para investigar un problema particular que involucra la estructura de una edificación, es decir, el sistema destinado a soportar las cargas que actúan sobre ella.
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Filosofía del Diseño Sismo-resistente:
(Norma E-030, 2003)
1) Evitar pérdidas de vidas
2) Asegurar la continuidad de los servicios básicos.
3) Minimizar los daños a la propiedad.
“Los sismos NO matan a la gente. Los edificios pueden matar a la gente si no se diseñan para soportar sismos”. (Dr. Javier Piqué)
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Objetivos del Diseño Sismo-resistente:
(Norma E-030, 1997)
1) Resistir sismos leves sin daños
2) Resistir sismos moderados, considerando la posibilidad de daños estructurales leves.
3) Resistir sismos severos con la posibilidad de daños estructurales importantes, con una posibilidad remota de ocurrencia del colapso de la edificación.
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Se reconoce que dar protección sísmica a todas las estructuras no es técnica ni económicamente factible. En concordancia:
Principios para el Diseño:
a) La estructura debe soportar sismos severos y NO colapsar ni causar graves daños a personas durante los sismos (estado último)
b) La estructura debe soportar sismos moderados, experimentando daños aceptables (estado de servicio)
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Antes y después del sismo de México 28/07/1957 (M =7.7)
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Hotel Saada, antes y después del sismo de Agadir, Marruecos 29/02/1960
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Palacio Nacional de Haití, antes y después del sismo 12/01/2010 (M = 7.0)
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Edificio “Alto Río”. Av. Padre Hurtado 776, Concepción, Chile. Sismo Chile, 27/02/2010
(M = 8.8)
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Edificio “Alto Río”, después del sismo
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Requisitos para el buen Desempeño Estructural:
1. Resistencia(La estructura debe ser capaz de soportar el sistema de cargas verticales y horizontales, estáticas y dinámicas, que actúen sobre ella)
2. Rigidez(Los desplazamientos horizontales deben ser pequeños)
3. Ductilidad(La estructura debe permitir un comportamiento inelástico en determinadas zonas, lo que significa fisuración, sin perder su resistencia ni que se produzca una falla frágil)(La estructura debe tener un comportamiento elástico durante sismos leves e inelástico durante sismos severos)
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Para que la estructura sea rígida: El proyecto arquitectónico debe permitir ubicar muros de corte (de Concreto Armado o Albañilería Confinada, que limiten los desplazamientos laterales)
Para que la estructura sea dúctil: Se deben cumplir las exigencias de la Norma de Concreto Armado, especialmente los artículos referidos al Diseño Sismo-resistente. Esto trata principalmente del tipo de estribos, su espaciamiento, longitudes de anclaje, longitudes de traslape y detalles sobre la colocación de las armaduras dentro de las vigas.
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1. Acerca de la Resistencia:
• Proporcionar resistencia sísmica por lo menos en dos direcciones perpendiculares.
• Incluir líneas sucesivas de resistencia (Ventaja del sistema dual Pórticos-Muros de Corte)
• Buscar trayectorias continuas para las cargas, desde su punto de aplicación hasta su punto final de resistencia.
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“Las obras no se construyen para que resistan. Se construyen para otra finalidad o función, que lleva, como consecuencia esencial, que la construcción mantenga su forma y condiciones a lo largo del tiempo.
La resistencia es una condición fundamental, pero no es la finalidad única. Ni siquiera es la finalidad primaria”
Eduardo Torroja
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2. Acerca de la Rigidez:
• Es importante proporcionar elementos que resistan fuerzas horizontales sin deformaciones importantes (¡Placas!)
• Antiguamente se consideraba el criterio de diseñar estructuras flexibles sobre suelo rígido, y estructuras rígidas sobre suelo flexible (para alejar sus frecuencias de vibración). Hoy esto se considera obsoleto y se exige siempre RIGIDEZ.
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Deriva o DriftEs la razón entre el desplazamiento relativo de
entrepiso y la altura del mismo
Concreto armado Δ/h ≤ 0.007
Albañilería Δ/h ≤ 0.005
Acero Δ/h ≤ 0.010
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3. Acerca de la Ductilidad:
• Diseñar estructuras capaces de ingresar a una etapa plástica, sin perder su resistencia y sin llegar a la falla.
• Prevenir la formación de rótulas plásticas en elementos que afecten menos la estabilidad de la estructura (antes en vigas que en columnas)
• Diseñar conexiones entre elementos, de manera que se permita desarrollar la ductilidad.
• Proporcionar adecuadas longitudes de anclaje
• Considerar que la falla por corte es frágil y causa pérdida repentina de resistencia sin suficiente disipación de energía.
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Detallado NO dúctil de estructuras de Concreto Armado
- Refuerzo insuficiente
-Falta de continuidad en el refuerzo
-Confinamiento insuficiente
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Concepto de Seguridad Sísmica
Ante eventos sísmicos severos, se apela a la ductilidad de la estructura para reducir las fuerzas laterales elásticas y llevarlas a niveles de diseño compatibles con la economía y la factibilidad.
→ Se trata de conseguir un modo de falla dúctil, con capacidad de disipar energía.
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Comportamiento súper dúctil en columnas de
edificio
Sismo NorthridgeLos Angeles, U.S.A.17/01/94 (M = 6.7)
Edificio de estacionamientosCal State Campus
03 pisos, Prefabricado
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Observaciones básicas:• El diseño estructural no es un cálculo matemático
exacto (interesan más el comportamiento y los modos de falla)
• Las fuerzas de sismo deben tratarse con la misma importancia que las de gravedad (Fuerzas muy grandes con pequeña probabilidad de ocurrencia y durante tiempos muy cortos).
• La forma estructural influye decisivamente en el comportamiento sísmico.
• Se trata principalmente de evitar el colapso frágil de la estructura.
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“El Diseño Estructural es el arte de usar materiales que en realidad NO conocemos, para formar estructuras que en realidad NOpodemos analizar, de manera que resistan cargas que en realidad NO podemos evaluar… y hacer todo esto de modo que el público no se dé cuenta de nuestra IGNORANCIA”
(Dr. Roberto Melli Piralla)
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Bases para el Diseño Estructural(Códigos y Normas)
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)• Norma E-020→ Determinación de Cargas (pesos propios, S/C)• Norma E-030→ Determinación de Fuerzas Sísmicas• Norma E-060 (Capítulo 21)→ Diseño sísmico en Concreto Armado• Norma E-070→ Diseño en Albañilería• Norma E-050→ Aspectos relativos a Suelos y Cimentaciones.• Norma E-090→ Diseño en Acero
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Código de Hammurabi (Babilonia, 1760 A.C.):
“Si un constructor ha edificado una casa para otra persona y la construcción no ha resultado sólida y la casa que se construyó se cae, causando la muerte de su propietario, ese constructor debe ser ejecutado. Si causa la muerte del hijo del propietario, deberá ejecutarse al hijo del constructor”.
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Evaluación del estado de una edificación después de un sismo
• Se trata de establecer una metodología para la evaluación del daño y el nivel de seguridad de una edificación luego de estar sometida a la acción de un sismo.
• El propósito es establecer el grado de amenaza que representan los daños sobre la seguridad integral de la edificación, para clasificarla en términos de las acciones que se deben tomar
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Inspección preliminar
Comprende básicamente la inspección ocular y la recopilación de la información de la edificación en estudio.
a) Inspección ocular: Revisión global de las estructuras dañadas y toma de fotografías, a fin de analizar la naturaleza y magnitud del problema.
b) Recopilación de información:
b-1) Datos generales
b-2) Datos técnicos (estructurales y arquitectónicos)
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b1) Datos generales
Ubicación: Posición que ocupa dentro del área urbana.
Uso: Referida al uso que se le da al momento del estudio.
Antigüedad: Permite conocer el comportamiento ante sismos anteriores e identificar las normas vigentes en dicha época.
Topografía y suelos: Permite conocer las características geotécnicas.
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b2) Datos técnicos
Material: Conocimiento del tipo, cantidad, homogeneidad y propiedades mecánicas del material utilizado en la construcción.
Sistema estructural utilizado: Permite modelar la estructura para su análisis (aporticado, dual, albañilería confinada, etc.)
Número de pisos: Permite estimar el período de la estructura.
Características de la configuración utilizada: Permite predecir el comportamiento ante sismo (resistencia, rigidez, ductilidad, simetría, continuidad)
Cimentación: Permite analizar la concordancia entre las características del estrato resistente con el tipo y magnitud de las cargas transmitidas al terreno.
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Principales Sistemas Estructurales Utilizados en
nuestro País
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Edificio aporticado (vigas y columnas de C⁰A⁰)
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Aporticado con muros (tabiques) de relleno
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Edificios de Albañilería
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Mixto I (Pórticos y Albañilería)
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Mixto II (Pórticos y Muros Estructurales)
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Sólo Muros Estructurales
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Edificios de muros de ductilidad limitada
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Sistema dual (muros estructurales y pórticos)
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Edificios de losas sin vigas
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Procedimiento para la inspección ocular de edificaciones
El procedimiento de inspección debe iniciarse con un reconocimiento del área asignada, evaluando la distribución de daños en la zona, ya que la presencia generalizada de daños comparada con la aparición de daños sólo en algunas edificaciones, puede ser un factor importante para determinar varios parámetros cualitativos, como la extensión y severidad de la afectación.
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a. Observar el suelo alrededor de la edificación, para determinar la posible presencia de grietas, hundimientos, deslizamientos o cualquier anomalía en el terreno, que pueda afectar a la edificación.
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b. Examinar desde el exterior la edificación, para evaluar los aspectos preexistentes relevantes.
(Ej: “Piso blando” en la primera planta)
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c. Observar desde el exterior el estado general de la edificación, daños en fachadas, balcones, alféizares, parapetos, etc. así como el estado de las edificaciones vecinas, estableciendo si las vías de
acceso y evacuación son seguras.
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d. Evaluar, de la mejor manera posible, la integridad estructural de la edificación, en términos de la seguridad para ingresar y realizar la evaluación en el interior, observando la integridad de los elementos estructurales (vigas, columnas, placas, losas) y no estructurales (tabiques, cielos rasos) o elementos que representen peligro para la vida.
e. Una vez calificada la edificación como segura para ingresar, evaluar en el interior la situación del sistema estructural, clasificando el grado de daño de los diversos elementos estructurales y estableciendo el porcentaje de elementos dañados en las áreas afectadas.
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f. Evaluar los elementos no estructurales, estableciendo el grado de daño.
g. Clasificar el grado de afectación de la edificación con los resultados de la evaluación y establecer si la edificación es segura (total o parcialmente) o si requiere ser evacuada.
(Earthquake Engineering Research Institute) Oakland, California
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Vulnerabilidad Sísmica
Es el nivel o grado de daño que la edificación está expuesta a sufrir, cuando se encuentra sometida a la acción de un sismo.
• Es inversamente proporcional a la capacidad sísmica con la que se encuentra construida.
• Es variable con el transcurrir del tiempo.
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Algunos factores que determinan la Vulnerabilidad Sísmica
1) Vulnerabilidad de sitio y tipo de proyecto
Amplificación de intensidades sísmicas
Posibilidad de licuefacción
Terrenos inestables
2) Vulnerabilidad estructural por configuración arquitectónica
Simetría
Continuidad y Proporcionalidad
Incumplimiento de Hipótesis de Diafragma Rígido
Columnas cortas
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3) Vulnerabilidad global de la estructura
Piso blando
Torsión en planta
Incompetencia sísmica por falta de rigidez
4) Vulnerabilidad por deficientes juntas de separación sísmica e interacción entre estructuras.
5) Vulnerabilidad por falta de compatibilidad entre Arquitectura, Estructuras e Instalaciones
6) Vulnerabilidad por mala praxis constructiva
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Características básicas para un Sistema Estructural Sismo-resistente
En general, independientemente del sistema estructural empleado, puede evaluarse las características sismo-resistentes de una edificación, con el siguiente cuestionario:
I. ¿La estructura es estable ante cargas laterales?
II. ¿La estructura es liviana?
III. ¿La estructura es regular en planta y en altura?
IV. ¿La estructura es rígida?
V. ¿La cimentación es compatible con el suelo?
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VI. ¿La edificación tiene un sistema estructural apropiado?
VII. ¿La edificación está construida con materiales competentes?
VIII.¿La edificación presenta buena calidad de construcción?
IX. ¿La estructura tiene capacidad de absorber y disipar energía?
Si se contestan afirmativamente estas preguntas, es probable que la estructura tenga un grado de sismo-resistencia adecuado. De lo contrario, es probable que sea vulnerable ante eventos sísmicos.
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I. ¿La estructura es estable ante cargas laterales?
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• Aunque a simple vista una edificación parezca sólida, o el simple hecho de haber sobrevivido muchos años, no implica que la estructura sea verdaderamente estable ante cargas laterales significativas. La estabilidad de la estructura está relacionada con aspectos que incluyen la capacidad de la cimentación para resistir empujes horizontales bajo cargas dinámicas.
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Edificio colapsado por volteo.
Sismo México 1985
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II. ¿La estructura es liviana?
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• Las cargas sísmicas son fuerzas inerciales, es decir, dependen de la masa de la edificación, puesto que son precisamente la combinación entre la masa de cada nivel y su respuesta diferencial ante la aceleración del suelo impartida por el sismo, lo que resulta en fuerzas relativas que pueden causar daño, colapso parcial o total. Así, a menor masa, menor solicitación inercial.
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Estructura con masa concentrada en nivel superior: comportamiento de péndulo
invertido
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Colapso de autopista elevada de Kobe, sismo 1995
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Restaurant La Réserve, antes y después del sismo de Agadir, Marruecos 29/02/1960
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III. ¿La estructura es regular en planta y en altura?
• Las irregularidades en planta o en altura, en términos de masa, resistencia o rigidez, pueden ocasionar concentraciones de esfuerzos, o desviaciones entre los centros de masa y rigidez, que ponen en peligro la integridad de la estructura.
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Efecto de torsión en planta, causado por tanque elevado
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Torsión en planta en edificio de esquina
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Irregularidad en elevación
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Edificio de albañilería demasiado esbelto (H/B > 4) →Efecto de compresión en talones de muro
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Fallas relacionadas con la SIMETRÍA
Torsión en planta
Asimetría en planta
Asimetría en elevación
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Simplicidad y Simetría.
Acerca de la simplicidad:
• Las estructuras simples son más fáciles de idealizar y de predecir su comportamiento.
• Peso mínimo (sobre todo en los pisos altos)
Acerca de la simetría:
• La simetría evita la presencia de efectos torsionales (coincidencia entre el centro de masa y el centro de rigidez).
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Torsión en planta
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Falla de edificación con asimetría en planta
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Hotel Embassy. Sismo Pisco 15/08/2007 (M = 7.9)
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Sismo Armenia, Colombia 25/01/1999
(M= 6.2)
Sismo México 19/09/1985 (M = 8.1)
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Falla de columna esquinera por
efecto de la torsión en planta
Daño en columna perimetral por vibración
torsional
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Posibles soluciones para reducir el problema de plantas asimétricas:
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Edificios con asimetría en planta
(Formas L, T ó H) (La asimetría ocasiona esfuerzos importantes debidos a la torsión)
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Fenómeno de “aleteo”
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Central de Telecomunicaciones. México
1985
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Anchorage, Alaska 1964
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(Plantas con esquinas entrantes)
En general, tratar de evitar las plantas con esquinas entrantes, ya que en dichos vértices se producen concentraciones de esfuerzos, por lo que deben evitarse, procurando que la planta del edificio sea lo más compacta posible.
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Plantas con alas muy alargadas:
(Cuando el edificio tiene alas muy alargadas, estas tienden a vibrar en diferentes direcciones, generando grandes concentraciones de esfuerzos en las esquinas entrantes de la planta)
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Posibles soluciones para edificios con alas muy largas:
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Edificios con asimetría en elevación.
(Efecto de “latigazo” debido al cambio brusco de rigidez → concentración de esfuerzos)
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Daños causados por sismo debido al cambio de rigidez de la estructura
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Efecto de “latigazo” en vivienda con irregularidad vertical en planta
(Sismo Pisco 15/08/07)
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Posibles soluciones a la reducción en elevación:
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IV. ¿La estructura es rígida?
• Aunque la estructura sea estable y de forma regular, la deformación total ante cargas laterales depende en gran medida de su rigidez. A menor rigidez, mayor deformación; y a mayor deformación, mayor probabilidad de daños.
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![Page 91: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/91.jpg)
Edificación con pórticos en una sola dirección
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Edificio Av. Venustiano Carranza y Gante. México 1985
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Fallas relacionadas con la RIGIDEZ
Insuficiente competencia sísmica en
una dirección
Choque entre edificios
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Edificios que han colapsado debido a mala competencia sísmica en una dirección
(Ej: Pórticos de vigas chatas y columnas de poco peralte en la denominada dirección “secundaria” → excesiva deriva en dicha dirección)
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Daños por mala competencia sísmica en una dirección
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Edificación de pórticos flexibles en la dirección transversal
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Edificaciones con insuficiente rigidez lateral en la dirección transversal
![Page 98: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/98.jpg)
Sismo Huaraz 31/05/70 (M = 7.6)
![Page 99: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/99.jpg)
Choque entre edificios
Si no existe suficiente separación sísmica entre edificios adyacentes, su manera distinta de vibrar ante la solicitación sísmica puede producir el choque entre ellos. Esto es más peligroso cuando los edificios adyacentes no coinciden en sus alturas de entrepiso.
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Junta de separación sísmica
![Page 102: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/102.jpg)
Choque de edificios, Sismo México 1985
![Page 103: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/103.jpg)
Sismo Tokachi-Oki, Japón, 1968
![Page 104: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/104.jpg)
Sismo Pisco15/08/2007
![Page 105: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/105.jpg)
V. ¿La cimentación es compatible con el suelo?
• El suelo debe ser compatible con el tipo de cimentación empleado. Así por ejemplo, un suelo blando puede no ser compatible con cimentaciones superficiales aisladas convencionales y un suelo rígido no requiere de cimentaciones profundas. Así mismo, existen taludes que pueden fallar como un conjunto, por lo que es necesario determinar la superficie de falla para garantizar que la cimentación se realice con la profundidad adecuada.
![Page 106: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/106.jpg)
![Page 107: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/107.jpg)
Amplificación sísmica en suelos blandos
![Page 108: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/108.jpg)
![Page 109: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/109.jpg)
Amplificación símica en terrenos desfavorables
La topografía del terreno influye en la amplificación del movimiento sísmico cuando se trata de ubicaciones desfavorables (bordes de mesetas, cimas y laderas de cerros)
![Page 110: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/110.jpg)
Fallas relacionadas con la CIMENTACIÓN
Deslizamiento de taludes
Asentamiento diferencial
Licuefacción del suelo
![Page 111: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/111.jpg)
Acerca de la Cimentación
• Debe tener una acción integral de la misma durante un sismo.
• Debe diseñarse considerando los siguientes efectos:
a) Capacidad portante del terreno
b) Transmisión del corte basal de la estructura al terreno.
c) Previsión de momentos de volteo.
d) Posibilidad de asentamientos diferenciales de la cimentación.
e) Licuefacción (licuación) del suelo
f) Posibilidad de giro de la cimentación.
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Deslizamiento por inestabilidad de taludes
![Page 113: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/113.jpg)
Urbanizaciones de playa (Km 111 Panamericana Sur) sobre plateas superficiales en talud pronunciado de arena suelta.
![Page 114: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/114.jpg)
![Page 115: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/115.jpg)
Edificio de 13 pisos en Shangai, con cimentación sobre pilotes
![Page 116: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/116.jpg)
Secuencia del colapso del edificio
![Page 117: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/117.jpg)
![Page 118: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/118.jpg)
Asentamientos diferenciales
![Page 119: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/119.jpg)
Fenómeno de licuefacción del suelo
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Afloración de agua por licuefacción del suelo
![Page 121: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/121.jpg)
Licuación de suelo arenoso con napa freática alta
Condiciones:
1) Suelo granular suelto
2) Napa freática superficial
3) Vibración sísmica
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Licuefacción de suelos
Tambo de Mora,
Chincha
Sismo 15/08/2007
![Page 123: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/123.jpg)
Tambo de Mora, Chincha. Sismo 15/08/2007
![Page 124: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/124.jpg)
Licuación del suelo que ha comprometido la estabilidad de las edificaciones. Sismo Nigata, Japón 16/06/1964
![Page 125: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/125.jpg)
VI. ¿La edificación tiene un sistema estructural apropiado?
• No todo sistema estructural es apropiado para todo tipo de cargas. Las Normas vigentes reflejan estas experiencias. Sea cual fuere el sistema estructural utilizado, debe cumplir con ciertos requisitos mínimos de configuración y continuidad para garantizar su respuesta a las solicitaciones impuestas. Por ejemplo:
Los elementos verticales deben ser continuos desde la cimentación.
Se debe cumplir la hipótesis de diafragma rígido.
![Page 126: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/126.jpg)
![Page 127: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/127.jpg)
Edificio informal de siete pisos, que originalmente fuera de tres
![Page 128: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/128.jpg)
Edificación con sistema de “Piso Blando”
![Page 129: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/129.jpg)
Sismo Pisco 15/08/2007
![Page 130: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/130.jpg)
Entrepiso blando generado por proyecto (?) con deficiencia estructural
![Page 131: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/131.jpg)
![Page 132: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/132.jpg)
Fallas relacionadas con la CONTINUIDAD
Discontinuidad de elementos estructurales
Piso blando
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Acerca de la Uniformidad y Continuidad
• Evitar cambios bruscos de rigidez, que causan concentraciones de esfuerzos (caso de placas que se interrumpen en niveles inferiores)
![Page 134: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/134.jpg)
Colapso por discontinuidad de elementos estructurales verticales
![Page 135: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/135.jpg)
Daños en edificación con discontinuidad estructural vertical (Pisco 2007)
![Page 136: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/136.jpg)
Efecto de concentración de
esfuerzos
![Page 137: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/137.jpg)
Problema de transición de columna(Origina articulación en el nudo → Los momentos de la columna superior no se pueden transmitir a la inferior)
![Page 138: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/138.jpg)
Discontinuidad de columna en obra
![Page 139: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/139.jpg)
Graves deficiencias de autoconstrucción
![Page 140: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/140.jpg)
Falla de dintel peraltado discontinuo
![Page 141: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/141.jpg)
Falla en columnas sin continuidad vertical
![Page 142: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/142.jpg)
Efecto de “piso blando”
Muros o placas que se eliminan en el primer piso, concentrando demandas de ductilidad excesivas para las columnas del primer piso, dado el comportamiento de sólido rígido de las placas superiores
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(Las deformaciones por desplazamientos laterales se concentran en un solo piso y pueden exceder la capacidad de deformación de dicho piso)
![Page 144: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/144.jpg)
Edificio “Don Tristán”, Maipú, Santiago,
Sismo Chile 27/02/2010
![Page 145: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/145.jpg)
Sismo Popayán, Colombia(31/03/1983)
![Page 146: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/146.jpg)
Sismo El Salvador 10/10/1986 (M = 7.5)
Sismo Managua, Nicaragua 23/12/1972
(M = 6.2)
![Page 147: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/147.jpg)
Sismo San Fernando, California, E.E.U.U.
09/02/1971 (M = 6.6)
Sismo Erzinkan, Turquía, 1992
![Page 148: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/148.jpg)
Sismo México 19/09/1985 (M = 8.2)
![Page 149: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/149.jpg)
Colapso de pisos blandos intermedios(Sismo de Kobe, 1995)
![Page 150: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/150.jpg)
Fallas relacionadas con la HIPÓTESIS DE DIAFRAGMA RÍGIDO
Aberturas grandes en las losas de piso
Formas rectangulares muy alargadas
![Page 151: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/151.jpg)
Acerca de la Hipótesis de Diafragma Rígido
• Permitir que la losa pueda considerarse rígida en su plano para poder distribuir las fuerzas horizontales de acuerdo a la rigidez lateral de los elementos verticales (placas y columnas).
• Evitar grandes aberturas, reducciones en planta, formas alargadas en planta, formas T, L ó H.
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Edificios con aberturas importantes en las losas de piso
(Comportamiento no unitario de la estructura) (Ej: Edificios de bloques unidos por “puente”)
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![Page 154: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/154.jpg)
Edificios de formas rectangulares muy alargadas.
La hipótesis de diafragma rígido NO es válida y el efecto de la torsión accidental es muy importante.Además, ante la acción del movimiento del terreno, los movimientos de la base difieren de un extremo a otro. Las vibraciones en planta, incrementan las solicitaciones en la parte central del edificio.
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![Page 156: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/156.jpg)
Sismo México 1985
![Page 157: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/157.jpg)
Posibles soluciones para plantas muy alargadas o con aberturas importantes:
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VII. ¿La edificación está construida con materiales competentes?
• Existen materiales que, debido a su propia naturaleza, tienen una pobre competencia ante cargas dinámicas. En cambio otros, pueden considerarse competentes para la fabricación de estructuras sismo resistentes. Además, el nivel de la resistencia y la calidad de los materiales determinan en buena parte el desempeño de la edificación durante su vida útil.
Esta lista incluye:
Concreto armado
Albañilería reforzada (confinada o armada)
Acero
Madera
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Albañilería de tierra cruda: Adobe (izquierda) y Tapial
(abajo)
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Colapso de viviendas de adobe
![Page 161: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/161.jpg)
Fallas en muros de adobe por fuerza perpendicular al plano del muro
![Page 162: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/162.jpg)
Estructuras con elementos sismo-
resistentes de madera
![Page 163: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/163.jpg)
Edificaciones de pórticos flexibles y muros de ladrillo pandereta
![Page 164: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/164.jpg)
Ladrillo tubular, con excesivo porcentaje de perforaciones
![Page 165: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/165.jpg)
Vivienda de albañilería con ladrillo artesanal y ausencia total de
reforzamiento
![Page 166: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/166.jpg)
Edificación de albañilería no reforzada
![Page 167: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/167.jpg)
VIII. ¿La edificación presenta buena calidad de construcción?
• Es posible determinar la calidad de la construcción mediante evidencias físicas de la propia edificación, tales como la textura superficial de los elementos y la precisión de la construcción, entre muchas otras.
![Page 168: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/168.jpg)
Vivienda de autoconstrucción, con parapetos y tabiquería de fachada sin reforzar
![Page 169: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/169.jpg)
![Page 170: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/170.jpg)
Necesidad de una buena praxis constructiva y una inspección estructural rigurosa
Aspectos a destacar:a) Importancia de un detallado adecuadob) Importancia de la selección y uso adecuado de los
materialesc) Importancia de una adecuada construcción y
supervisión.d) Consideración de las condiciones localese) Compatibilidad entre arquitectura, estructuras e
instalaciones.Conclusiones:• Un buen diseño y un adecuado detallado son
indispensables, pero no suficientes.• Las Normas no son suficientes
![Page 171: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/171.jpg)
Supervisión de procedimiento constructivo
![Page 172: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/172.jpg)
Curado del concreto
![Page 173: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/173.jpg)
Empalme en zona inadecuada de columna
![Page 174: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/174.jpg)
Falta de vibrado en el concreto de la columna
![Page 175: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/175.jpg)
Estribos abiertos
Estribos deficientes(Mala habilitación del
fierro)
![Page 176: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/176.jpg)
Daños por ausencia de viga solera
![Page 177: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/177.jpg)
Colapso de edificación de albañilería con ausencia de solera
![Page 178: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/178.jpg)
Procedimiento incorrecto: vaciado de la solera en dos etapas
![Page 179: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/179.jpg)
Grieta en zona de unión de alféizar, por falta de independización
![Page 180: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/180.jpg)
Comportamiento sísmico de muros no confinados
![Page 181: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/181.jpg)
Trituración de celdas vacías en muro armado parcialmente relleno
![Page 182: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/182.jpg)
Estructuras inestables
![Page 183: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/183.jpg)
Ausencia o deficiencia de Proyecto Estructural
![Page 184: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/184.jpg)
Mala configuración estructural de entramados
que forman pórticos
Falla en unión de vigas fuera del plomo de la
columna
![Page 185: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/185.jpg)
Exceso de cuantía en refuerzo de columna (1% ≤ρ≤ 6 %)
![Page 186: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/186.jpg)
Aplastamiento en muro de albañilería
![Page 187: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/187.jpg)
Falla en muro de albañilería por punzonamiento de descanso de escalera
![Page 188: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/188.jpg)
Problemas de recubrimiento
![Page 189: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/189.jpg)
.
Falta de recubrimientos
![Page 190: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/190.jpg)
Insuficiente recubrimiento en refuerzo de viga
Insuficiente recubrimiento en refuerzo de columna
![Page 191: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/191.jpg)
Cangrejeras y falta de recubrimiento
Cangrejera en una vigueta de aligerado
![Page 192: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/192.jpg)
Cangrejeras en columna (f´c = ??)
![Page 193: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/193.jpg)
Problemas de corrosión
![Page 194: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/194.jpg)
Volados expuestos a la brisa marina
![Page 195: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/195.jpg)
Columnas con alto grado de
oxidación
![Page 196: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/196.jpg)
Alto grado de corrosión por acción
de la brisa marina
![Page 197: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/197.jpg)
Falta de protección temporal en las armaduras. → Futuro problema de corrosión
![Page 198: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/198.jpg)
Problemas de compatibilidad con instalaciones eléctricas y sanitarias
![Page 199: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/199.jpg)
Ductos y cajas para instalaciones
eléctricas. (Del muro de
concreto no quedó nada)
![Page 200: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/200.jpg)
Tubería en medio de núcleo confinado de placa
![Page 201: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/201.jpg)
Tubería en sección crítica de volado
![Page 202: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/202.jpg)
Tubos para instalaciones sanitarias. (¿Y el
muro portante de ladrillo?)
![Page 203: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/203.jpg)
Problemas relativos a juntas
![Page 204: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/204.jpg)
Juntas de construcción
![Page 205: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/205.jpg)
![Page 206: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/206.jpg)
Juntas de llenado
![Page 207: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/207.jpg)
Junta de construcción que se transformó en rótula plástica
![Page 208: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/208.jpg)
Juntas de llenado en placas→ ¿Transferencia del cortante???
![Page 209: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/209.jpg)
Deflexiones excesivas
![Page 210: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/210.jpg)
Aparición de rótulas plásticas en losas, por deflexiones excesivas
Falla de volado por deflexión debida a
acción sísmica
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Colapso de escalera por formación de articulación
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Tanques de agua apoyados en columnas muy débiles en relación con la viga que las une (viga
pared del tanque)
• (Además, muchas veces las columnas nacen de las vigas de la azotea → diseñar por sismo vertical)
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IX. ¿La estructura tiene capacidad de absorber y disipar energía?
• Este aspecto es el más difícil de determinar sin un estudio exhaustivo y minucioso de la estructura. Depende de su diseño y su detallado. Por ejemplo, para que un pórtico tenga capacidad de disipar energía, debe detallarse con refuerzo adecuado, no sólo en cantidad sino en configuración. Así, los estribos deben cerrarse con ganchos de 135⁰ y deben colocarse con un espaciamiento pequeño en las vecindades de las conexiones entre vigas y columnas.
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![Page 219: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/219.jpg)
Columna sin refuerzo transversal. Colegio San Luis Gonzaga Ica. Sismo 15/08/2007
![Page 220: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/220.jpg)
Columnas sin confinamiento de estribos. Sismo Sur 06/06/2001 (M = 6.9)
![Page 221: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/221.jpg)
Hotel Ambassador, Pisco. Sismo 15/08/2007
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Caso de Hotel Ambassador(Sismo Pisco 15/08/07)
1) Baja calidad de los ladrillos, que dio lugar a una baja resistencia al corte de los muros.
2) Baja densidad de muros en la dirección corta, donde sólo habían dos muros perimetrales.
3) Mala distribución en planta de los muros, donde el muro longitudinal no aporta resistencia a fuerza cortante en la dirección corta, sino más bien genera torsión.
4) Piso blando, por existencia de cocheras.Este tipo de estructura debe evitarse.
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![Page 225: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/225.jpg)
Fallas relacionadas con la DUCTILIDAD
Columnas colapsadas en edificios aporticados
Falla en nudos sin ductilidad adecuada
Insuficiencia de longitud de anclaje
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Columnas colapsadas en edificios aporticados
(Caso de vigas más resistentes que las columnas, las rótulas plásticas se forman en las columnas antes que en las vigas, originándose mecanismos de falla)
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Resistencia a flexión de las columnas, en las caras de los nudos
![Page 228: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/228.jpg)
Generación de rótula plástica en viga
![Page 229: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/229.jpg)
![Page 230: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/230.jpg)
![Page 231: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/231.jpg)
Recomendación: HiperestaticidadProcurar estructuras hiperestáticas (mejor capacidad resistente y mejor disipación de energía sísmica por formación de rótulas plásticas)
![Page 232: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/232.jpg)
Falla por falta de diseño de nudos
![Page 233: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/233.jpg)
Cortante de diseño en el nudo
![Page 234: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/234.jpg)
Nudos sin ductilidad, por ausencia de estribos
![Page 235: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/235.jpg)
Falla de conexión en nudo
![Page 236: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/236.jpg)
Fallas por insuficiencia de longitud de anclaje (La solicitación sísmica es cíclica y produce inversión de cargas)
![Page 237: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/237.jpg)
Falla en la unión por falta de anclaje en la conexión
de la columna con el sistema de piso
Falla de anclajes en unión de vigas
![Page 238: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/238.jpg)
Columna que no llega a anclar refuerzo en zapata (ld = ?)
![Page 239: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/239.jpg)
Longitud de anclaje en tracción (barras rectas)f’c=210 fy=4,200
![Page 240: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/240.jpg)
Fallas estructurales más frecuentes causadas por los sismos en los elementos estructurales y no
estructurales
![Page 241: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/241.jpg)
a. Fallas relacionadas con la RESISTENCIA
a1. Insuficiente resistencia al cortante de entrepiso
a2. Fallas en vigas
a3. Fallas en columnas
a3. Fallas en muros de corte (placas)
a4. Falla en vigas de acoplamiento
b. Fallas relacionadas con la PARTICIPACIÓN DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
b1. Daños en tabiquería
b2. Columna corta
![Page 242: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/242.jpg)
c. Fallas relacionadas con OTROS EFECTOS SÍSMICOS
c1. Resonancia local
c2. Mecanismo push-over
c3. Punzonamiento de la losa de techo
![Page 243: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/243.jpg)
a. Fallas relacionadas con la RESISTENCIA
a1. Insuficiente resistencia al cortante de entrepiso
a2. Fallas en vigas y columnasa3. Fallas en muros de corte (placas)a4. Falla en vigas de acoplamiento
![Page 244: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/244.jpg)
a1. Insuficiente resistencia al cortante de los entrepisos
Se produce por insuficiente resistencia a carga lateral de los elementos verticales de soporte: placas y columnas.
Muy peligrosa porque puede conducir al colapso total de la edificación.
![Page 245: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/245.jpg)
Sismo Haití 12/01/2010 (M = 7.0)
![Page 246: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/246.jpg)
Av. Chapultepec. Sismo México 19/09/1985
Edificio Televisa, Av. Chapultepec, Sismo
México 19/09/85
![Page 247: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/247.jpg)
Sismo Bucarest, Rumanía, Mar. 1977
(M = 7.2)
![Page 248: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/248.jpg)
a2. Falla en vigas:
• Grietas diagonales → Cortante
• Rotura de estribos → Cortante
• Grietas verticales → Flexión
• Rotura del refuerzo → Flexión
• Aplastamiento del
concreto → Flexión
![Page 249: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/249.jpg)
Falla por flexión en viga (mala evaluación de las cargas actuantes)
![Page 250: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/250.jpg)
Falla por cortante en viga
![Page 251: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/251.jpg)
Falla por corte (tracción diagonal) en vigas
![Page 252: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/252.jpg)
a3. Falla en Columnas:
• Grietas diagonales → Cortante
• Grietas verticales → Compresión
• Desprendimiento
del concreto → Compresión
• Aplastamiento del concreto y pandeo de las barras de refuerzo → Flexocompresión
![Page 253: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/253.jpg)
Falla por compresión en columna
![Page 254: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/254.jpg)
Efecto combinado de carga axial y momento flector sobre columna sin y con refuerzo
transversal
![Page 255: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/255.jpg)
Falla frágil de cortante o tracción diagonal en columnas o vigas, por insuficiente confinamiento de estribos en los extremos adyacentes a los nudos.
(Ante el inadecuado confinamiento de estribos, estos se abren y el concreto estalla, seguido del pandeo lateral del refuerzo longitudinal)
![Page 256: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/256.jpg)
![Page 257: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/257.jpg)
Falla por compresión en columna con estribos muy separados
![Page 258: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/258.jpg)
Falla por falta de confinamiento de estribos en columnas y posterior pandeo de refuerzo longitudinal
(Sismo Chile 27/02/10)
![Page 259: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/259.jpg)
Pandeo en armadura de columnas
![Page 260: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/260.jpg)
Pandeo en refuerzo de columnas
Edificio
Obispo Masías. Concepción, Chile
Sismo (27/02/10)
![Page 261: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/261.jpg)
Falla de columna por excesivo paso del zuncho (30.5 cm)
(La fuerza cortante superó la resistencia del zuncho y no fue
capaz de confinar al concreto)
![Page 262: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/262.jpg)
Colapso total de columna por excesiva separación de refuerzo transversal, en edificio de 02 pisos. San Fernando 1971.(no se consiguió suficiente confinamiento al concreto ni suficiente resistencia al corte)
![Page 263: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/263.jpg)
![Page 264: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/264.jpg)
![Page 265: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/265.jpg)
a4. Fallas en muros de corte (placas)
Sin un diseño adecuado para los niveles de ductilidad esperados, se suelen presentar fallas por flexión o por cortante en muros estructurales, que constituyen la resistencia primaria a fuerzas laterales en los edificios. Estas fallas suelen presentarse en la unión con los sistemas de piso.
![Page 266: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/266.jpg)
Principales formas de falla en placas
![Page 267: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/267.jpg)
Confinamiento en elementos de borde
![Page 268: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/268.jpg)
Borde en compresión por flexión
Tienen por finalidad prevenir el pandeo de los extremos de los muros por las compresiones originadas por la flexión
![Page 269: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/269.jpg)
Falla por flexión en base de placa
![Page 270: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/270.jpg)
Falla por flexión en placas
![Page 271: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/271.jpg)
Ausencia de núcleos confinados en extremos de placas
![Page 272: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/272.jpg)
Fallas por cortante (tracción diagonal) en placasEdificio “Toledo”, Viña del Mar(Sismo Chile 27/02/10)
![Page 273: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/273.jpg)
Falla en placa por cizallamiento(corte horizontal)
Sismo Anchorage, Alaska 1964,
(M = 8.5)
![Page 274: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/274.jpg)
Sismo Anchorage, Alaska, 1964 (M = 8.5)
![Page 275: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/275.jpg)
Grieta horizontal y desprendimiento de concreto en unión de placa con sistema de piso.
Sismo San Fernando, California, 1971
![Page 276: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/276.jpg)
Edificio Central Park, Santiago. Sismo Chile (27/02/10)
![Page 277: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/277.jpg)
Edificio “Bahía”, Viña del Mar.(Sismo Chile 27/02/10)
![Page 278: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/278.jpg)
Edificio Centro Mayor, Concepción, Chile. (Sismo 27/02/10)
![Page 279: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/279.jpg)
a5. Falla por corte en vigas de acoplamiento
(Vigas muy cortas ubicadas entre dos muros o placas)
![Page 280: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/280.jpg)
Edificio “Torre O´Higgins”, Concepción(Sismo Chile 27/02/10)
![Page 281: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/281.jpg)
![Page 282: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/282.jpg)
Esquema que ilustra la falla por tracción diagonal en vigas de acoplamiento
![Page 283: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/283.jpg)
Diseño de vigas de acople entre placas
![Page 284: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/284.jpg)
Diseño y armado correcto para viga de acople entre placas
![Page 285: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/285.jpg)
b. Fallas relacionadas con la PARTICIPACIÓN DE ELEMENTOS
NO ESTRUCTURALES
b1. Daños en tabiqueríab2. Columna corta
![Page 286: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/286.jpg)
Acerca de la participación de elementos NO estructurales
• Independizar los tabiques de albañilería (sobre todo en estructuras flexibles)
• Analizar la posibilidad de generar columnas “cortas”
• Considerar la participación de los muros portantes de albañilería confinada como muros de corte (sobre todo en estructuras conformadas exclusivamente por pórticos)
![Page 287: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/287.jpg)
b1. Daños en tabiquería de ladrillo, vidrios, cornisas y parapetos
(Por tener estructuras muy flexibles, con poca rigidez lateral y sin detallado especial)
(En realidad NO se trata de una falla estructural, pero causa problemas de estética y alarma a los residentes del edificio)
![Page 288: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/288.jpg)
Comportamiento sísmico de muros no confinados
![Page 289: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/289.jpg)
Daño por falta de reforzamiento en
aberturas
Daño por falta de separación en
ventanas y puertas
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Colapso de tabique de fachada sin elementos de confinamiento
![Page 291: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/291.jpg)
Conexión dentada (insuficiente) y arriostrada (correcta) en tabiques en aleros
![Page 292: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/292.jpg)
Falla de tabique no arriostrado
![Page 293: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/293.jpg)
Falla de parapeto
![Page 294: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/294.jpg)
Consecuencias de técnica constructiva inadecuada
(Sismo Pisco 15/08/2007)
![Page 295: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/295.jpg)
Daños en tabique en encuentro con viga
Falla en unión de tabique con placa
![Page 296: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/296.jpg)
Falla en unión de tabique con solera
Falla en tabique no independizado de estructura sismo-resistente
![Page 297: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/297.jpg)
Daños serios en tabiquería, Moquegua, Sismo Sur 23/06/2001 (M = 7.9)
![Page 298: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/298.jpg)
Colapso total de tabiques divisorios
![Page 299: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/299.jpg)
Sismo Nazca 12/11/96 (M = 6.4)
![Page 300: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/300.jpg)
Falla de tabique por ausencia de independización→ pudo generarse también columna corta
![Page 301: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/301.jpg)
Grieta por efecto de “muro corto”
![Page 302: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/302.jpg)
Efecto de “muro corto”
![Page 303: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/303.jpg)
Aislamiento adecuado de alféizares (albañilería armada y confinada)
![Page 304: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/304.jpg)
(Observar desprendimiento de reparaciones ejecutadas por daños de sismos anteriores)
![Page 305: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/305.jpg)
Técnica tradicional de reparación de muros de albañilería confinada
1. Reemplazo de ladrillos
2. Reparación de columnas
3. Resane de fisuras
4. Relleno de zona central con concreto simple
![Page 306: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/306.jpg)
b2. Falla de columna corta
(Efecto de tabiques de ladrillo con ventanas altas)
(La porción libre de la columna adquiere mucha mayor rigidez que las no restringidas, generando sobre ella elevada demanda de corte → Falla frágil por tracción diagonal ante elevados esfuerzos cortantes)
![Page 307: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/307.jpg)
![Page 308: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/308.jpg)
Como la rigidez lateral es inversamente proporcional al cubo de su longitud →
La columna de menor longitud tendrá mayor rigidez y por tanto asumirá mayor fuerza cortante.
![Page 309: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/309.jpg)
Deformación de columna corta confinada parcialmente por muros
![Page 310: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/310.jpg)
Problema de “Columna Corta”
![Page 311: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/311.jpg)
![Page 312: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/312.jpg)
![Page 313: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/313.jpg)
![Page 314: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/314.jpg)
Sismo Nazca 1996A pesar de tener tecnoport separando 2 cm, las columnas de los tabiques de los colegios sufrieron daño porque la deformación era mayor.
![Page 315: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/315.jpg)
Solución al problema de columna corta en centros educativos: independización de tabiques y uso de
columnas estructurales más rígidas
![Page 316: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/316.jpg)
c. Fallas por efectos sísmicos de más difícil previsión
c1. Resonancia local
c2. Mecanismo push-over
C3. Punzonamiento de la losa de techo
![Page 317: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/317.jpg)
j1. Resonancia local o “Chicoteo”
Al propagarse la vibración sísmica desde la base hasta la cúspide, se presentan amplificaciones a lo largo de la altura, que conducen a una elevada concentración de acciones internas.Algunos autores consideran que este colapso se debe a la unión del concreto viejo con nuevo por interrupción del vaciado durante el proceso constructivo.
![Page 318: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/318.jpg)
Edificio Charaima de 11 pisos (sólo quedaron 07) Sismo 29/07/1967, Caracas, Venezuela. (M = 6.5)
Hotel Continental, México 1985 (colapso de pisos superiores)
![Page 319: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/319.jpg)
Edificio LACSA. México 1985
(Observar daño en los pisos superiores)
![Page 320: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/320.jpg)
j2. Falla en columna por mecanismo push-overdebido a cargas cíclicas
![Page 321: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/321.jpg)
j3. Falla por punzonamientode la losa de techo:Esta falla puede ocurrir en los edificios de losas planas sin vigas. Las columnas atraviesan a la losa y los sistemas de piso quedan sin apoyo, produciéndose el colapso total de los pisos.
Es recomendable usar ábacos o capiteles
![Page 322: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/322.jpg)
Falla en edificio de losas planas sin vigas, por
punzonamientode la losa
![Page 323: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/323.jpg)
Edificio de losas planas sin vigas: Hospital Juárez Sismo México 1985 (punzonamiento de las losas)
![Page 324: Peritaje de Estructuras](https://reader031.vdocuments.mx/reader031/viewer/2022031616/557213d5497959fc0b93228c/html5/thumbnails/324.jpg)
Muchas gracias por su atención
Ing. Oscar Fernández Cruz
www.ciepsat.com