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Sistema Antisísmico de
Aislamiento Basal
Integrantes Daniel Fuentealba / Cristian Escobar / Nicolás Reyes Profesor Rodrigo Pérez M. Fecha 16 de Mayo del 2007
Introducción a Fundaciones
Se denomina fundación a la parte de la estructura cuya función es transmitir las
cargas de la edificación al suelo. Son las bases que sirven de sustentación al
edificio.
Tipos de fundaciones
Superficiales
Semiprofundas
Profundas
O1
Introducción a Sistemas Antisísmicos
Los movimientos de los edificios frente a los esfuerzos horizontales y verticales son
complejos, dependen del tamaño, las cargas o pesos en cada piso, características
del terreno de fundación, geometría del edificio, materiales estructurales y no
estructurales usados, etc.
Medios de Disipación de
energía
Sistema Antisísmico de Aislación
Basal: sistema de amortiguación en
la fundación de los edificios.
Sistemas de Fricción: Elementos de
dos superficies distintas que disipan
la energía mediante fricción
Disipadores Viscosos: consiste en
disipar las cargas de una estructura
a través de uniones de brazos cuyo
interior incluye algún líquido viscoso.
O2
Sistema Antisísmico de Aislación Basal
Consiste en aislar el edificio del suelo con apoyos flexibles, denominados
amortiguadores elastoméricos, los cuales se encargan de disipar la energía
proveniente de un sismo.
O3
Sistema Antisísmico de Aislación Basal
Concepto:
Sistema sismorresistente
convencional
Aumentar las capacidades de
resistencia y deformación de los
elementos estructurales.
Sistema sismorresistente de aislación basal
Modifica las características dinámicas de
una estructura, reduciendo así la demanda
sísmica
O4
Sistema Antisísmico de Aislación Basal
Disposición genérica de los
aisladores
Obtener simetría en ambas
direcciones.
Disponer aisladores bajo las
columnas (no todas necesariamente)
y en los extremos de los muros.
Distribuir la carga axial de la manera
más uniforme posible evitando
concentración de cargas axiales
en algunos aisladores.
O5
Sistema Antisísmico de Aislación Basal
O6
Sistema Antisísmico de Aislación Basal
Esquema de Colocación de
Aislamientos en Alzado en Estructura
en base a Marcos
Esquema de Colocación de Aislamientos en Alzado
en Estructura en base a Combinación Muro Marco.
O7
Colocación y ventajas
Sistema Antisísmico de Aislación Basal
Los aisladores se disponen sobre la fundación
del edificio y reciben a las nuevas vigas de
fundación que comenzarán a trabajar
aisladamente del suelo.
Entre las ventajas, reducen
sustancialmente:
El daño estructural.
El daño a los contenidos.
El riesgo de detener la operación del
edificio.
Las limitantes estructurales sobre la
arquitectura y nuevas técnicas constructivas.
La percepción y miedo de los usuarios
durante un sismo.
O8
ejemplo
Umeda DT Tower – Osaka, Japón
Su construcción se vio marcada por una
reseción económica y mas aun por un
terremoto que afecto la estructura
existente
O9
Umeda DT Tower – Osaka, Japón
Tercer
Nivel
Columna
Viga Base
Segundo
Nivel
Se replanteó construir un segundo piso falso,
donde irían los amortiguadores.
La primera parte del edificio construido
durante la primera etapa se mantuvo, y se
comenzó a construir desde el tercer nivel en
adelante, para generar una base
estructural firme, y un edificio flexible
hacia arriba.
Primer
Nivel
Pedestal
Aislador
Viga Fundación
Columna
O9
A
B
C
D
1
Umeda DT Tower – Osaka, Japón
2
3
4
5
6
7
Planta esquemática, posición
de los aisladores
1O
Umeda DT Tower – Osaka, Japón
Sistema convencional de
ubicación de los aisladores,
desde la fundación,
manteniendo todo el edificio
estable
Segundo
nivel
La fundación inicial, mas la
primera planta del edificio
queda desprovista de tal
sistema, haciendo mas
vulnerable a daños esa zona
Plantas
existentes
11
Usando este sistema se logra
una reducción en la
Umeda DT Tower – Osaka, Japón
tensión sísmica transmitida
al marco subterráneo
12
conclusiones
Los sistemas antisísmicos reducen
considerablemente los riesgos de daños
estructurales, traduciéndose esto en
mayor seguridad para los usuarios de las
superestructuras.
Esto se debe principalmente a:
Cambio en las propiedades dinámicas
de la estructura.
Disipación de energía mediante un alto
amortiguamiento en los dispositivos de
apoyo.
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