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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA ESCUELA DE POSTGRADO

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Academic year: 2024

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Cuando se produce un sismo genera movimientos en el terreno en forma de ondas sísmicas, provokando en algunos casos daños en los estructurales elements. The earthquakes constitute one of the main sources that produce dynamic loads acting on the structures and their foundations. The current research project is oriented towards the calculation and analysis of double system structures, taking into account the flexibility of the foundation with so-called soil structure interaction.

Umi modelo dinámico oñemombe'úva umi edificio orekóva pie aislado oreko en cuenta umi efecto flexibilidad ha propiedad inercial umi yvy cimiento, ombojoajúva ingeniería estructural geotécnica ndive. Ipahápe, oñembosako'i análisis estructural ha sísmico condición real Perú-pe ha ojeporúvo programa ETABS 2015, ohesa'ÿijóva modelo dinámico ojeporavóva acción sísmica mboyve. Ñane retã oime cinturón de fuego-pe, ha táva Moquegua, opytáva sur gotyo tetãme, oiko chugui peteî zona sísmica-itereíva.

Las edificaciones en este tipo de zonas están expuestas a amenazas frecuentes de que pueda ocurrir un gran terremoto, como el del año 2001 en el sur de Perú o más aún el ocurrido en Chile en los últimos 2 años. Esta investigación tiene como objetivo proponer una metodología para el análisis y cálculo de estructuras de doble sistema con cimentaciones aisladas teniendo en cuenta la interacción suelo-estructura.

EL PROBLEMA

  • PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
  • FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
    • Interrogante Principal
    • Interrogantes secundarias
  • JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
  • OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
    • Objetivo General
    • Objetivos Específicos
  • CONCEPTOS BÁSICOS
  • ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Los modelos de interacción suelo-estructura nos permiten idealizar el comportamiento del terreno, teniendo en cuenta las propiedades mecánicas del material donde se realizará la cimentación del edificio. Ciencia que estudia los terremotos, las fuentes sísmicas y la propagación de ondas sísmicas a través de la Tierra. Define el punto en la superficie de la Tierra directamente encima del foco de un terremoto.

Es la medida instrumental de la fuerza de un terremoto expresada en la cantidad de energía liberada en el foco o hipocentro sísmico. Terremoto Liberación de energía debido al movimiento de grandes cantidades de roca en el interior de la tierra. La interacción entre suelo y estructura ha sido estudiada en Ingeniería Civil.

Además, se describe como el contacto dinámico entre los cimientos y los cimientos de la estructura, así como la redistribución de fuerzas en la superestructura. Como era de esperar, esto controla el levantamiento de la losa de cimentación debido a la rotación.

FUNDAMENTOS TEORICO CIENTÍFICO

  • Bases Teórico Científicas
    • Sistema dual
    • Cimentación
    • Interacción Suelo – Estructura

Es un tipo de cimentación que se encarga de soportar los muros del edificio. I: Momento de inercia de la base de la cimentación respecto del eje principal zl, perpendicular al plano de vibración. Xz, Xx, Xϕ: Coeficientes en función de la relación entre las dimensiones de la base de cimentación;

Savinov es teórico-experimental, basado en la interacción de la base con la base de la base en forma de un proceso conjunto de vibraciones forzadas. El tamaño de la placa afecta a la profundidad afectada y de la que se pueden sacar conclusiones. Para calcular el coeficiente o módulo de lastre de una cimentación rectangular será necesario calcular primero el de ese cuadrado.

Módulo de lastre de cimentación rectangular (l y b en metros) en función de la losa cuadrada. Los miembros Y0, Y1 están determinados por las siguientes tablas 2 y 3 dependiendo del tipo de oscilación y relación de Poisson (μ) de la cimentación. E: Módulo de deformación del suelo en la base de la cimentación, kPa (T/m2), determinado mediante las tablas 3 y 4 del anexo o experimentalmente.

E: Módulo de deformación del suelo en la base de la cimentación (igual que la fórmula 2.17);

MARCO METODOLÓGICO

  • HIPÓTESIS
    • Hipótesis general
    • Hipótesis especificas
  • VARIABLES
    • Variable Dependiente
    • Variable Independiente
    • Variables Intervinientes
  • TIPO DE INVESTIGACIÓN
  • DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
  • ÁMBITO DE ESTUDIO
  • TIEMPO SOCIAL DE LA INVESTIGACIÓN
  • POBLACIÓN Y MUESTRA
    • Unidades de Estudio
    • Población
    • Muestra
  • TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
    • Técnicas
    • Instrumentos

El diseño de la investigación es descriptivo Correlacional, el cual va acorde al tipo de investigación que se realiza. La población objetivo está conformada por todas las edificaciones de sistema dual de la ciudad de Moquegua.

LOS RESULTADOS

  • DESCRIPCION DEL TRABAJO DE CAMPO
    • Introducción
    • Criterios de estructuración sismoresistente
    • Definición del sistema Analizado
  • DISEÑO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
    • Calculo de los diferentes modelos de interacción suelo estructura
    • Análisis Estático
    • Análisis Dinámico
    • Modelación sin considerar la iteración suelo estructura
    • Análisis Tiempo Historia
  • PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
    • Análisis Estático
    • Análisis Dinámico
    • Presentación de los Resultados Obtenidos Análisis Tiempo Historia 78
  • PRUEBA ESTADISTICA
    • Prueba Chi-Cuadrado (X2)
  • COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS (DISCUSIÓN)
    • Contrastación de la Hipótesis Para la Columna C11
    • Contrastación de la Hipótesis Para la Columna C18
    • Contrastación de la Hipótesis Para la Columna C16

La simetría en la planta en ambas direcciones es deseable, ya que significa que el centro de masa (donde se concentra la carga sísmica en XX e YY) coincide con el centro rígido de la planta (el lugar geométrico por donde puede pasar la planta). girar"). La cimentación en general debe necesariamente soportar las cargas sísmicas provenientes de la superestructura. Para el cálculo del peso de la estructura se tuvieron en cuenta sobrecargas del orden de 200 Kg/cm2 del primer al tercer nivel, 100 Kg/m2 en el cuarto nivel (según norma de carga E-020).

Para el cálculo de la masa, dato necesario para realizar el análisis dinámico, se tendrá en cuenta el 25% de la carga que actúa sobre la estructura, tal y como indica la norma sismorresistente E-030. Con las características del suelo de edificación y cimentación se obtienen masas y coeficientes de rigidez para la interacción suelo-estructura. Se detalla la modelización de la estructura teniendo en cuenta la interacción suelo-estructura con los diferentes modelos estudiados.

Para cada caso se incluyen estos coeficientes de rigidez, teniendo en cuenta que en el modelo dinámico de la norma rusa se incluyen seis coeficientes de rigidez, lo que significa que el centroide de cada cimentación no tiene restricciones, por lo que el centroide de las cimentaciones en los modelos dinámicos (Barkan, Ilichev y Sargian) tienen una restricción de rotación con respecto al eje Z. Para el análisis histórico temporal se procesaron los acelerogramas del terremoto de Moquegua del 23 de junio de 2001 desde la estación César Vizcarra Vargas. este terremoto porque fue el que mayor daño causó en la ciudad de Moquegua y que probablemente en algún momento vuelva a suceder en la ciudad de Moquegua. Para calcular el espectro de demanda del terremoto de Moquegua de 2001 se utilizó el programa Etabs 2015, el cual fue escalado al volumen estándar E.030 correspondiente al perfil rígido del suelo. Para el análisis de la historia del tiempo, se impuso esta aceleración. al programa etabs 2015.

Los períodos de vibración del análisis historia-tiempo son los mismos que los obtenidos en el análisis dinámico, que trata de la misma estructura, debido a que el análisis modal depende de las masas y rigideces de la estructura; Cambiar la carga horizontal no afecta el análisis modal de la estructura. Establezca la hipótesis nula H0 en la que se garantiza que las dos variables planteadas serán independientes entre sí, y establezca la hipótesis alternativa H1 en la que se garantiza que las dos variables planteadas serán dependientes. Para aplicar la prueba de chi-cuadrado, el tamaño de muestra “n” debe ser mayor a 30 (n>30).

Por tanto, se demuestra la validez de la hipótesis de tesis para el elemento estructural C11. Por tanto, se demuestra la validez de la hipótesis de tesis para el elemento estructural C18. Por tanto, se demuestra la validez de la hipótesis de tesis para el elemento estructural C16.

Por tanto, se demuestra la validez de la hipótesis de tesis para el elemento estructural P6. Para el edificio de estudio se probó la hipótesis para las columnas C11, C18 y C16; así como para la Placa P6 en la dirección de los sismos en X e Y, lo que verifica la validez de la hipótesis;

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

  • CONCLUSIONES
  • SUGERENCIAS O PROPUESTAS

Las fuerzas cortantes en la placa P6 disminuyen un 25,68% en el análisis estático, un 28,93% en el análisis dinámico y un 8,79% en el análisis histórico-temporal. Ampliar la investigación de la interacción suelo-estructura, teniendo en cuenta todos los coeficientes de rigidez y amortiguamiento para todo tipo de cimentaciones y todo tipo de sistemas estructurales. Del mismo modo, el estudio de las interacciones suelo-estructura en otro tipo de edificaciones, como muros de contención, puentes y diferentes tipos de cimentaciones, diferentes tipos de suelo, diferentes sistemas estructurales y diferentes alturas de construcción, queda para futuras investigaciones.

Estructura del suelo Problemas de iteración en cimentaciones y muros de contención Influencia de los fenómenos de aflojamiento y deslizamiento.” Tesis "Análisis de la Interacción Sísmica Suelo-Estructura para Reducir Esfuerzos en Elementos Estructurales en Edificaciones Regulares e Irregulares con Zapatas Aisladas en Huaraz". MEZA RODRÍGUEZ, José Antonio y VALDERRAMA CARPIO, Christian José "Influencia de la interacción suelo-estructura en la reducción de tensiones de una edificación pórtico."2007.

La interacción sísmica suelo-estructura en edificaciones de sistema dual nos permitirá una idealización y análisis más realista. ¿Cuál es la diferencia al analizar el comportamiento estructural de una edificación de doble sistema con zapata aislada con y sin interacción suelo-estructura? Determinar los diferentes modelos de interacción del suelo. Estructura para edificaciones de doble sistema con zapata aislada.

Realización de una serie de análisis sísmicos con y sin interacción suelo-estructura para edificaciones de doble sistema, utilizando el software Etabs 2015. Demostrar que con la interacción suelo-estructura se obtienen menores esfuerzos y tensiones internas en los elementos estructurales. Será cierto que los modelos de interacción suelo-estructura para edificaciones de doble sistema con cimentaciones aisladas nos permitirán idealizar el comportamiento del terreno.

Será cierto que al aplicar la interacción suelo-estructura se obtienen respuestas diferentes que con un análisis perfectamente integrado. Será cierto que con la interacción suelo-estructura se reducirán las fuerzas y tensiones internas de los elementos estructurales. JINES CABEZAS FECHA: ABRIL - 2017 Tesis: INTERACCIÓN SÍSMICA SUELO - ESTRUCTURA GENERAL DE EDIFICACIONES SISTEMA DUAL EN LA CIUDAD DE DEMOQUEGUA HOJA: P -0 1.

Referencias

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