EJEMPLO DE CAPITULO 2 DE TESIS PREGRADO

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 EJEMPLO DE CAPITULO 2 DE UNA TESIS ESPECIAL DE GRADO.

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EJEMPLO DE CAPITULO 2 DE UNA TESIS ESPECIAL DE

GRADO.

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CAPITULO 2MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes

         *

• A travs de! t"e#$% se&an ven"d% rea!"'and%"nvest"(ac"%nes acercade! s"ste#a estr)ct)ra!

a$%rt"cad% de acer%c%#% )na s%!)c"*nc%nstr)ct"va +)e &a

ad+)"r"d% (ranace$tac"*n en e! $a,s-de"d% a !%s d"vers%s

ene/c"%s +)e$resenta- entre !%s

c)a!es se $)ederesa!tar0 #a%r

ra$"de' de eec)c"*n-#en%s des$erd"c"% de

#ater"a!es $%s"!e#ente )n #e%r

c%#$%rta#"ent%3rente a! s"s#%.

• E! $r%$*s"t%de d"c&as

"nvest"(ac"%

nes esa$%rtarc%n%c"#"ent

%snecesar"%s 4t"! $ara e!d"se5% des"ste#as

c%nstr)ct"v%s a$t%s en

6reass,s#"cas.

• Mnde'72889:- "nd"ca

+)e !%santecedentes

re$resentan)na

&erra#"entade

%r"entac"*n !ac)a! $er#"te"dent"/carestrate("as+)e %tr%s

"nvest"(ad%res &an

a$!"cad% entraa%s

$rev"%s c%na!ta s"#"!"t)d

en s)ste#6t"cas %

6rea

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;er#4de' Me,a Car!%s A!ert% 72818:

En s) traa% es$ec"a! de(rad% t"t)!ad%

<=)!nera"!"dad s,s#"caen ed"/c"%s de acer%>-

a$!"can !%s #t%d%sest6t"c% n% !"nea! d"n6#"c% n% !"nea! en e!ed"/c"% $r%t%t"$% en

%tr%s se"s re$resentat"v%sde !as $r"nc"$a!ess)c!ases de !as

estr)ct)ras de acer%.

 C%#% res)!tad% see?$resan !%s )#ra!esde !%s estad%s de da5%

en 3)nc"*n de !%s $)nt%scaracter,st"c%s de!

es$ectr% de ca$ac"dad

"!"nea!.

A!arr6n G)evara72811:

Le d"er%n c%nt"n)"dad a !%sest)d"%s de v)!nera"!"dad

s,s#"ca +)e se v"enendesarr%!!and% en e! decanat%de In(en"er,a C"v"!. E! est)d"%

de !a v)!nera"!"dad +)e sedesarr%!!* en e! C%!e("% 1@ dear"! c%n3%r#ad% $%r 2 7d%s:#*d)!%s a$%rt"cad%s en ase

de acer% estr)ct)ra!

C%ns"st"* en )n an6!"s"sc)ant"tat"v%- ana!,t"c%

descr"$t"v% se(4n !a N%r#a=ene'%!ana CO=ENIN 19B2881 )t"!"'and% e! #t%d%

de an6!"s"s "ncre#enta!"ne!6st"c% 7PUSO=ER: atravs de! s%3tare SAP

2888.

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M%(%!!*n G%n'6!e' 72811:

Rea!"'ar%n )n est)d"% de !a<=)!nera"!"dad s,s#"ca de!

c%!e("% "nde$endenc"a )"cad%en ;ar+)"s"#et%>- c)aestr)ct)ra n% #%straa

ev"denc"a de da5%s +)e&)"esen $%d"d% c%#$r%#etere! dese#$e5% de !a estr)ct)ra.

A travs de esa "nvest"(ac"*n!!e(ar%n a !a c%nc!)s"*n de +)ec%n res$ect% a !a ver"/cac"*n

de !%s des$!a'a#"ent%s

!atera!es e!6st"c%s n%r#at"v%s7der"vas: de !a estr)ct)ra- eran#en%res a! !,#"te #6?"#%

$er#"t"d%s 78.812:- $%r !% +)ese d"s#"n),a !a $%s""!"dad dee?ceder !as ca$ac"dades de

de3%r#ac"*n de !%s e!e#ent%sestr)ct)ra!es da5%s en !%se!e#ent%s n% estr)ct)ra!esante event)a!es acc"%nes

s,s#"cas

Ca#ac&% Part"das72811: 

En s) traa% es$ec"a! de(rad% desarr%!!ar%n )na

"nvest"(ac"*n c%n e! %et"v%de! d"se5% en acer% de )n

ed"/c"% $r%ectad%

c%nstr)"d% %r"("na!#ente enc%ncret% ar#ad%- !)e(%rea!"'ar%n )na ser"e dean6!"s"s "ne!6st"c% $arac%nse()"r va!%res ded)ct"!"dad- reserva de

res"stenc"a des$!a'a#"ent%s $ara !%s

d"3erentes s"s#%s a$!"cad%s.

Ac%rde a !%s res)!tad%s%ten"d%s de est%s an6!"s"s de!as estr)ct)ras- c%nc!)er%n+)e a#as $resentan )en

c%#$%rta#"ent% ante event%ss,s#"c%s

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CAPITULO 2MARCO TEÓRICO

2.2 ;ases Te*r"cas

T"$%s de D"se5%s S"s#%rres"stentes0S"ste#a de $*rt"c%s res"stentes a #%#ent%:es un sistema espacial conformado por vigas ycolumnas, conectadas entre sí por medio de nodosrígidos, a dicho conjunto se le conoce como marcorígido, el cual es capaz de resistir las cargasgravitacionales y los momentos a exión causadospor la acción de las cargas laterales. Un aspecto

muy importante de este sistema radica en lanecesidad de dotarlo con sucientes líneas de

R"es(%S"s#"c%

Mt%d%s de An6!"s"s s,s#"c%0!a mayoría de los códigos sísmicos actualesy el dise"o sismorresistente est#n $asadosen el an#lisis el#stico de las estructuras.%stos procedimientos incluyen an#lisisest#tico y din#mico, los cuales sonutilizados en los an#lisis de la fuerza laterale&uivalente, el an#lisis del espectro derespuesta, en el an#lisis modal y en elan#lisis el#stico de historias en el tiempo

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An6!"s"s est6t"c% n% !"nea!0 'odríguez ()*+) esta$lece &ue el -n#lisis est#tico

no lineal/ consiste en &ue primero act0an las cargasgravitacionales en la estructura produci1ndose lasprimeras deformaciones, luego pasan a actuar lascargas laterales &ue se incrementan, paso a paso,en una dirección hasta &ue se forma la primerarótula pl#stica y se presenta una redistri$ución de

rigidez de la estructura, y así prosigue un procesoiterativo hasta &ue la estructura falla totalmente.2e igual manera sucede con las cargas laterales enla otra dirección. %s decir, consiste en tres an#lisis,uno por carga gravitacional y dos por cargaslaterales en am$as direcciones. sí se o$tiene unagr#ca, &ue muestra dónde se forman las rótulas

pl#sticas en las estructuras, y dos curvas (curvaspushovers &ue muestran el corte $asal 3,relacionado con el desplazamiento en el nivelsuperior.

CAPITULO 2MARCO TEÓRICO

An6!"s"s D"n6#"c% L"nea!0%n el an#lisis din#mico lineal, la estructura se modela como un sistema deuno o varios grados de li$ertad, con una matriz de rigidez el#stica lineal yuna matriz de amortiguamiento viscoso e&uivalente. !a acción sísmica deentrada es modelada utilizando un an#lisis modal.

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An6!"s"s D"n6#"c% n% !"nea!04on este m1todo la estructura es modelada de manera similar al an#lisis din#micolineal, pero incorporando directamente la respuesta inel#stica del material. %lsismo de entrada sólo puede ser modelado usando una función de historias en eltiempo, el cual implica una evaluación paso a paso de la respuesta del edicio. %sla t1cnica de an#lisis m#s sosticada disponi$le. %s posi$le incluir la interacciónsuelo5estructura.

CAPITULO 2MARCO TEÓRICO

An6!"s"s T%rs"%na!0%l movimiento torsional causa fuerzas y desplazamientos adicionales en algunos

elementos de resistencia lateral, en comparación con los elementoscorrespondientes de un sistema sin este dese&uili$rio.

P)nt% de dese#$e5%06eg0n 'odríguez ()*+) lo dene, como el punto de intersección de la curva decapacidad espectral y el espectro de demandas. 7ara poder armar totalmente &ue elpunto de desempe"o es el corte de las dos gr#cas, se hace necesario vericar si elpunto de igual desplazamiento est# en un rango del 89 respecto al punto de corte delas gr#cas, si cumple es el punto de m#ximo desplazamiento &ue sufre la estructuraante la demanda física.

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C!as"/cac"*n Se(4n !a Irre()!ar"dad de !a Estr)ct)ra2e acuerdo a la ;orma 4<3%;=;5>=;2U' +?8@5)5)**+. %dicaciones

6ismorresistentes en el capítulo @ aparte @.8, esta$lece &ue lasedicaciones de$en clasicarse en regulares e irregulares paraseleccionar el m1todo de an#lisis. !a clasicación de la estructurapermite predecir razona$lemente los efectos de la acción sísmica

mediante m1todos aproximados de an#lisis.

2.F ;ases Le(a!es.

Irre()!ar"dad Estr)ct)ra! en P!anta0%n la ;orma 4<3%;=;5>=;2U' +?8@5)5)**+ en el aparte @.8.$ esta$lece &ue seconsideran dos casos de irregularidad en planta relacionadas estrictamente con larespuesta torsional de las plantas.!as varia$les involucradas son:a !a excentricidad entre el centro de aplicación de la fuerza cortante y el centro derigidez de la planta, para una determinada dirección.$ %l radio de giro inercial de la planta, función con la distri$ución de la masa en la plantay la relación de aspecto anchoAlargo.c %l radio de giro torsional de la planta en una determinada dirección, o$tenido a partir

de la rigidez torsional de la planta y la rigidez lateral en esa dirección.