DISEÑO SÍSMICO Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES

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Influencia de la Calidad de aisladores y disipadores en el comportamiento real de las estructuras.

Expositor: Ing. Diego Taboada Saavedra

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Aisladores Sísmicos

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Partes de un Aislador sísmico

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Dónde se coloca un aislador?

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Dónde se coloca un aislador?

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Dónde se coloca un aislador?

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Reduce los daños no estructurales:Reducen aceleración en un sismo hasta en un 80%.

-1701.21

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

0 10 20 30 40 50

S (c

m/s

2)

T(s)

Original 03/10/74

S max

Con disipadores

Con Aisladores

ACELERACIONES MAXIMAS X-X (cm/s2)

ORIGINAL CON AISLADORES

03/10/1974 1700 261

REDUCCIÓN - 84.50%

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¿Cuándo usar un aislador sísmico?- Reforzamientos de una estructura existente.

- Mayormente estructuras históricas.

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ALTURA / B < 2.5

FORMA DE LA

PLANTA:

FORMA DE LA

PLANTA:BB BB

¿Cuándo usar un aislador sísmico?

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Detalles a tener en cuenta

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Detalles a tener en cuenta

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FOSA SÍSMICAFOSA SÍSMICADetalles a tener en cuenta:

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Instalaciones flexiblesInstalaciones flexiblesDetalles a tener en cuenta:

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Juntas en escalerasJuntas en escalerasDetalles a tener en cuenta:

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CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN LA CALIDAD DEL DISPO SITIVO

Terremoto que excede velocidad del aislador

SISMO JAPON SISMO JAPON SISMO JAPON SISMO JAPON 2011 REGISTRO 2011 REGISTRO 2011 REGISTRO 2011 REGISTRO

DE LA ESTACION DE LA ESTACION DE LA ESTACION DE LA ESTACION TSUKIDATE TSUKIDATE TSUKIDATE TSUKIDATE MYG004MYG004MYG004MYG004----NSNSNSNS

En Tohoku Japón se llegó a 100 cm/seg

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Ensayo de aislador DIS llega a velocidades de 150 cm/seg

CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN LA CALIDAD DEL DISPO SITIVO

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Ensayo de aislador DIS llega a deformaciones de 400%

CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN LA CALIDAD DEL DISPO SITIVO

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FUERZA

Fuerzas de tracciónFuerzas de tracción

CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN LA CALIDAD DEL DISPO SITIVO

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EDIFICIO ÑUÑOA CAPITAL EDIFICIO ÑUÑOA CAPITAL EDIFICIO ÑUÑOA CAPITAL EDIFICIO ÑUÑOA CAPITAL –––– CHILE. EDIFICIO DE CHILE. EDIFICIO DE CHILE. EDIFICIO DE CHILE. EDIFICIO DE

75m. (28 PISOS) CARGAS DE 75m. (28 PISOS) CARGAS DE 75m. (28 PISOS) CARGAS DE 75m. (28 PISOS) CARGAS DE 4000 TONELADAS POR AISLADOR USARA POR AISLADOR USARA POR AISLADOR USARA POR AISLADOR USARA

AISLADORES DIS AISLADORES DIS AISLADORES DIS AISLADORES DIS

CAPACIDAD AXIALCAPACIDAD AXIAL

CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN LA CALIDAD DEL DISPO SITIVO

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CAPACIDADAXIALCAPACIDADAXIAL

EDIFICIO EN YOKOHAMA EDIFICIO EN YOKOHAMA EDIFICIO EN YOKOHAMA EDIFICIO EN YOKOHAMA –––– JAPON, JAPON, JAPON, JAPON, 33 PISOS CON AISLADORES DIS 33 PISOS CON AISLADORES DIS 33 PISOS CON AISLADORES DIS 33 PISOS CON AISLADORES DIS

CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN LA CALIDAD DEL DISPO SITIVO

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Aplicaciones de aisladores en el mundo

Puente Golden Gate en San Francisco

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ExperienciaESTRUCTURAS HISTÓRICASESTRUCTURAS HISTÓRICAS

El Capitolio en Utah

El City Hall en Oakland

Parlamento de Nueva Zelandia

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Experiencia

Tzu Hospital en Taiwán-

560 aisladores

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Proyectos en Japón: mas de 130 proyectos

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Estructura aislada

Experiencia

USC Medical Center durante terremoto de Northridge en 1994

0.11g

0.49g

0.37g0.13gB

1234567

Olive View HospitalNorthridge - January 17, 1994

2.30g

0.80g0.80g

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Aplicaciones en Perú

Nueva Sede Corporativa Gym28 Aisladores 8 Deslizadores

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Aplicaciones en Perú

Centro de Información e Investigación de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI .

20 Aisladores INGENIERIA: FIC-UNI

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Aplicaciones en Perú

Nueva Sede UTEC / UBICACIÓN: BARRANCO / 155 Aisladores / INGENIERIA: GCAQ

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Aplicaciones en Perú

Nueva Sede UTECUBICACIÓN: BARRANCO155 Aisladores INGENIERIA: GCAQ

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Disipadores sísmicos

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Disipadores Taylor : Ingeniería Avanzada

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Amortiguadores tipo ADAS y fricción :

Fallan por fatiga: actúan ante cualquier solicitación por lo que sufrirán de desgaste permanente y tendrá una capacidad limitada de ciclos de carga y descarga.

Testeos: No se puede probar uno a uno. No son industrializados.

Falla propiedades internas del metal: variaciones químicas entre capas que alteran las propiedades del acero que hacen inconsistente su resistencia.

Fallas de material: No regresarán a su posición original.

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Disipadores de Fluido Viscoso

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Dónde se coloca un disipador viscoso?

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Dónde se coloca un disipador viscoso?

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Dónde se coloca un disipador viscoso?

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PARTES DE UN DISIPADOR DE FLUÍDO VISCOSO

1.- Pistón de acero inoxidable2.- Silicona Inerte3.- Sellos Cortafuego

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Aplicaciones muy precisas para protección de equipos especiales.

Disipadores Taylor : Experiencia desde 1955

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Experiencia

SAN FRANCISCO CIVIC CENTEREdificio de pórtico de acero de 14 pisos

*) Se colocaron 292 disipadores, F = 100t y 55t

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LOS ANGELES CITY HALLEdificio de oficinas del gobierno de 32 pisos (140m)

Se colocaron 52 disipadoresF = 180t en paralelo con aisladores sísmicos.En la torre, 14 disipadores F = 135t

Experiencia

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Torre Mayor Mexico: El edificio más alto de América Latina- 55 pisos (230 m. de altura)

Experiencia

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Beneficios:

• Más de 30 años de experiencia en países sísmicos como:• Japón, Turquía, USA (California), Nva. Zelandia, México, Chile.

• Más de 60 años con sellos patentados que nunca se han tenido quecambiar.

• Cero reemplazo de disipadores en 60 años.

• ISO 9001, ISO 14001

• Para dejar pasar el líquido de una cámara a otra lo hace a través deorificios (no emplea válvulas).

• Testeos de carga de prueba al 150% la carga de diseño.

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Aplicaciones en PerúReforzamiento AIJCH / Proyectista: GCAQ

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Aplicaciones en PerúEdificio Reducto – Gerpal / Proyectista: Seintec

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Aplicaciones en PerúC.C El Quinde en Ica / Proyectista: Poch

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Aplicaciones en PerúC.C El Quinde en Ica / Proyectista: Poch

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Aplicaciones en PerúNueva Ampliación del AIJCH/ Proyectista: COSAPI

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Aplicaciones en PerúAmpliación Hotel Costa del Sol/ Proyectista: GCAQ

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FORMA DE LA

PLANTA:

FORMA DE LA

PLANTA:BB BB

¿Cuándo usar un disipador sísmico?

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Reduce los daños no estructurales:

Sistema Convencional

En un sistema convencional el 100% de la energía incorporada por el sismo es tomada por la estructura. Mientras que en un sistema con dispositivos de protección sísmica e absorbe entre 15% – 50% de la energía incorporada al sistema… CONTROLA EL DAÑO POTENCIAL!

Sistema Convencional Sistema con disipadores

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