Efectos de aislamiento de base elastoméricos en las aceleraciones de piso de una estructura para componentes no estructurales

Actualmente en nuestro medio no se brinda importancia a los Componentes No-Estructurales (CNE) dentro del diseño sismo resistente que, sumado a la falta de inclusión de sistemas de protección sísmica adicional en las estructuras, aumentan la probabilidad de generar daño sobre los CNE ante un evento...

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Main Authors: Lasso Lazo, Edgar Patricio, Vázquez Flores, Fabricio Andrés
Other Authors: Flores Solano, Francisco Xavier
Format: bachelorThesis
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Published: 2018
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spelling oai:dspace.ucuenca.edu.ec:123456789-303432018-05-15T09:09:30Z Efectos de aislamiento de base elastoméricos en las aceleraciones de piso de una estructura para componentes no estructurales Lasso Lazo, Edgar Patricio Vázquez Flores, Fabricio Andrés Flores Solano, Francisco Xavier Componente No Estructural Aislamiento De Base Elastomerico Aceleraciones De Piso Analisis Tiempo-Historia Actualmente en nuestro medio no se brinda importancia a los Componentes No-Estructurales (CNE) dentro del diseño sismo resistente que, sumado a la falta de inclusión de sistemas de protección sísmica adicional en las estructuras, aumentan la probabilidad de generar daño sobre los CNE ante un evento sísmico. En el pasado, durante los eventos de EE. UU (1994), Japón (1995) y Chile (2010), el omitir a los CNE dentro del diseño sismo resistente dio como resultado grandes pérdidas económicas. Estas pérdidas fueron el resultado de: 1) el coste por inoperatividad de la estructura post-evento y 2) el reemplazo de equipamiento de alto valor monetario. Por esta razón y con el fin de evitar que esta situación se repita, el objetivo de esta investigación es cuantificar la eficacia del uso de aislamiento de base elastomérico en las aceleraciones de piso para CNE dentro de una estructura, en comparación con una no aislada. Las aceleraciones de piso son el dato de entrada para calcular las demandas sobre CNE rígidos y flexibles mediante los métodos Peak Floor Acceleration y Floor Response Spectrum respectivamente, y son determinadas mediante análisis dinámico Tiempo-Historia. Estos análisis se realizaron considerando un comportamiento elástico e inelástico del modelo con y sin aislamiento. Los resultados obtenidos muestran que existe una reducción del 87% en las aceleraciones de piso que experimenta el modelo elástico con aislamiento respecto del modelo elástico no aislado, mientras que para el modelo inelástico esta fue del 81%. De esta manera se pudo concluir que la inclusión de aislamiento en las estructuras permite reducir en más de un 80% las demandas de aceleración que experimentan los CNE dentro de la estructura, evitando así que se genere daño en los CNE, demostrando así la eficacia de estos sistemas de protección sísmica Nowadays in Latin America, non-structural components (NSC) do not get as much importance as they should within seismic design codifications. This added to the lack of seismic protection systems, increase the probability of damage on NSCs during an earthquake. In the past, during the events of USA (1994), Japan (1995) and Chile (2010), neglecting the NSCs from seismic designs led to significant economic losses. This losses were due to primarily: 1) the cost of inoperativeness post-event and 2) the replacement of expensive equipment. For this reason and in order to prevent a similar scenario, this thesis has the goal to quantify the effectiveness of using an elastomeric base-isolation system on floor accelerations for NSC within the structure, compared to a non-isolated structure. Floor accelerations are the base input to calculate demands on rigid and flexible NSCs. To calculate demands on flexible and rigid NSCs, the Floor Response Spectrum (FRS) and Peak Floor Acceleration (PFA) methods were used respectively, both consist of a time-history analysis. This analysis was performed considering an elastic and inelastic behavior of the isolated and non-isolated structure. The results obtained show a reduction in acceleration of 87% when comparing the isolated and non-isolated elastic models, meanwhile a reduction of about 81% when comparing the inelastic models respectively. From the results obtained, it is concluded that the inclusion of isolation on the structure decreases in more than an 80% the demands of acceleration that affect NSCs within the structure. This also proves the effectiveness of using this type of seismic protective systems Ingeniero Civil Cuenca 2018-05-09T12:38:55Z 2018-05-09T12:38:55Z 2018 bachelorThesis http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/30343 spa TI;1136 application/pdf application/pdf
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