El presente trabajo final de máster consiste en el análisis de la importancia de la ductilidad en el diseño estructural sísmico de un proyecto típico de estructuras con un sistema de pórticos en hormigón armado, tomando ...[+]
El presente trabajo final de máster consiste en el análisis de la importancia de la ductilidad en el diseño estructural sísmico de un proyecto típico de estructuras con un sistema de pórticos en hormigón armado, tomando los diferentes criterios de ductilidad definidos por NSR-10 que son capacidad Mínima de Disipación de energía (DMI), capacidad Moderada de Disipación de energía (DMO) y capacidad Especial de Disipación de energía (DES). Se diseña la estructura cumpliendo con cada uno de los requerimientos sísmicos en las zonas de confinamiento de la estructura y se hace un análisis comparativo de costos en cada uno de los casos incluyendo un modelo inicial donde no se considera sismo (cargas gravitacionales + viento).
finalmente, se calcula por medio del Análisis no lineal estático de plastificación progresiva (PUSH-OVER) el espectro de capacidad de la edificación y el grado de ductilidad real de la estructura en cada uno de los modelos y se hace una comparación con los valores definidos para cada uno de los niveles de ductilidad por la NSR-10 que fueron los utilizados para la reducción de cargas sísmicas en el diseño estructural.
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The present master's final work consists in the analysis of the importance of the ductility in the seismic structural design of a typical project of structures with a reinforced concrete frames system, considering the ...[+]
The present master's final work consists in the analysis of the importance of the ductility in the seismic structural design of a typical project of structures with a reinforced concrete frames system, considering the different ductility criteria defined by NSR-10 that are: The Minimum Capacity of Energy Dissipation (DMI), Moderate Capacity of Energy Dissipation (DMO) and Special Capacity of Energy Dissipation (DES). The structure is designed accomplishing each one of the seismic requirements in the areas of confinement of the structure and a comparative cost analysis is made in each of the cases including an initial model where earthquakes are not considered (gravitational loads + wind).
Finally, it is calculated by means of the static nonlinear analysis of progressive plasticization (PUSH-OVER) the capacity spectrum of the building and the degree of real ductility of the structure in each of the models and a comparison is made with the defined values for each of the levels of ductility by the NSR-10 that were used for the reduction of seismic loads in the structural design.
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