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Construcciones
Antisísmicas
Arantxa Sánchez García
201404697
DHTIC
Resumen
 En regiones propensas a movimientos
sísmicos, la resistencia de las
construcciones a estos impactos es hoy en
día una condición imprescindible. La
elección de los materiales de construcción
depende de la disponibilidad, los
conocimientos y experiencias locales
relacionados a la construcción y la
aceptación de la población.
 En este ensayo se trata de demostrar que
es posible diseñar y construir estructuras
simples empleando muros de tierra para
obtener una resistencia máxima contra
efectos de un sismo. Las soluciones
propuestas están orientadas a viviendas
de bajo costo de un solo nivel, que
pueden ser construidas sin conocimientos
especializados en zonas rurales.
Introducción
 La ingeniería sísmica es el estudio del
comportamiento de los edificios y las
estructuras sujetas a carga sísmicas. Es el
conjunto de la ingeniería
estructural y civil.
 Una estructura apropiadamente diseñada
no necesita ser extraordinariamente
fuerte o cara. Las más poderosas y
costosas herramientas para la ingeniería
sísmica son las tecnologías de control de
la vibración y en particular, el aislamiento
de la base o cimentación.
 Los principales objetivos de la ingeniería
sísmica son:
oEntender la interacción entre los edificios y
la infraestructura pública con el subsuelo.
oPrever las potenciales consecuencias de
fuertes terremotos en áreas urbanas y sus
efectos en la infraestructura.
oDiseñar, construir y mantener estructuras que
resistan a la exposición de un terremoto, más
allá de las expectaciones y en total
cumplimiento de los reglamentos de
construcción.
1. Los sismos
 Es un fenómeno de sacudida brusca y
pasajera de la corteza terrestre producida por
la liberación de energía acumulada en forma
de ondas sísmicas. Los más comunes se
producen por la ruptura de fallas geológicas.
 Los movimientos sísmicos son terremotos
que causan grandes daños a las estructuras.
Tras la destrucción de muchos varios
europeos en el siglo XVIII fue cuando se
empezó a trabajar en formas para evitar
estas catástrofes.
1.1 Regiones Sísmicas
 Mediante sismógrafos de diversos tipos se
inició el registro instrumental de las ondas
sísmicas generadas por terremotos, tanto de
origen local como lejano. De manera
relativamente precisa, esto permitió
determinar la ubicación y la profundidad de
los focos sísmicos.
 La distribución de los focos sugiere la división
de la superficie terrestre en una serie de
placas. Se observa que la franja de
sismicidad más importante se encuentra en
la periferia del Océano Pacífico.
1.2 Localización, magnitud e
intensidad de los sismos
 El sismo ocurre por el movimiento de las
capas tectónicas o por actividades volcánicas.
Los de mayor intensidad se han detectado en
el anillo del Pacífico, desde Canadá hasta
Chile influyendo también en Nueva Zelanda,
Japón y Nueva Guinea.
 En Asia se detectaron sismos de una
intensidad de 8 en la escala de Richter y en
los Andes por encima de 8.7. Cerca de cien
sismos con una intensidad mayor a 6 y veinte
con una intensidad mayor a 7 en la escala de
Richter son registrados anualmente.
1.3 Efectos estructurales del sismo
 La fuerza local de destrucción de un sismo
y con ello sus efectos dependen
principalmente de los siguientes
parámetros:
oMagnitud
oProfundidad del foco y distancia al lugar
oGeología, topografía
oSuelo y subsuelo local
oDuración y frecuencia en el lugar
 Las edificaciones son afectadas
mayormente por los impactos horizontales
creados por el movimiento de la tierra en
el plano horizontal. Dentro de las
viviendas el peligro reside en el hecho que
los muros tienden a colapsar hacia fuera
dejando caer la cubierta y los entrepisos
al interior de la misma. Una solución
técnica antisísmica para construcciones
hasta dos niveles busca que los muros no
se abran hacia fuera y que las cubiertas
se encuentren bien arriostradas.
 Las siguientes características son las más
relevantes para el comportamiento de una
estructura durante un sismo:
oResistencia contra fuerzas horizontales
oDuctilidad* (capacidad de deformación)
*Ductilidad es la capacidad de una estructura de sufrir deformaciones sin romperse.
2. Construcciones Antisísmicas
2.1 ¿Qué son las construcciones
antisísmicas?
 La construcción antisísmica comprende
todas las edificaciones e infraestructuras
construidas para soportar movimientos
sísmicos sin desplomarse.
 A través de la arquitectura antisísmica se
estudia el diseño sismo resistente para
construir un edificio resistente y no rígido,
conceptos que se confunden con
frecuencia.
2.2 ¿Cómo funcionan?
 Una máxima de la arquitectura
antisísmica japonesa señala que cuanto
mayor sea la base del edificio más
resistente y seguro será este.
 Además los edificios deben ser simétricos
y elásticos ya que absorberán mejor las
vibraciones del suelo. Las medianeras de
los bloques deben estar separadas.
 Las técnicas de construcción antisísmica
son variadas. Últimamente se está
experimentando con técnicas naturales.
 Cuanto más alto un edificio, mayor
período de oscilación tendrá durante un
terremoto. La distribución de masas debe
ser uniforme en cada planta. Así mismo
debe ser flexible y esto significa la
capacidad del edificio de deformarse
frente a un sismo.
2.3 Materiales
2.3.1 Adobe
 Los bloques de barro producidos a mano
rellenando barro en moldes y secados al
aire libre se denominan adobes.
 Un método común para el mejoramiento
del comportamiento sísmico de
construcciones de mampostería, es la
utilización de columnas verticales y
encadenados horizontales de hormigón
armado alrededor de la mampostería.
2.3.2 Bahareque (quincha)
 La técnica del bahareque, que en algunos
países de Latinoamérica se denomina
quincha (en inglés wattle and daub) consiste
en elementos verticales y horizontales
formando una malla doble que crea un
espacio interior, posteriormente rellenado con
barro.
 Este sistema tiene la ventaja de ser dúctil
(flexible) lo que lo hace resistente a los
impactos de los sismos. La desventaja de
este sistema es que en la práctica
frecuentemente aparecen grietas y fisuras.
2.3.3 Elementos textiles rellenos
con tierra
 Se rellenaron las mangueras de yute con
un embudo y se colocaron en hiladas en
forma de U, estas se fijaron verticalmente
con cañas de bambú delgadas.
 La estructura de la cubierta descansa
sobre columnas exentas ubicadas hacia el
interior del espacio.
3. Construcción de edificios
antisísmicos
 El primer principio que debe de observar
cualquier empresa de construcción que
pretenda edificar viviendas antisísmicas
es que las mismas reaccionen ante el
movimiento sísmico como un bloque. Para
lograr esto la edificación tendrá que haber
sido construida con el mismo tipo de
materiales en toda ella.
 En la práctica lo que se suele hacer es
que los cimientos sirven de sujeción a las
paredes por debajo mientras que la viga
corona lo hace desde la parte superior. Al
mismo tiempo los refuerzos verticales
unen los cimientos y la viga corona.
Conclusiones
 El refuerzo antisísmico consiste en aportar
modificaciones a las estructuras existentes
para darles mayor resistencia frente a
sismos, al movimiento del terreno, a la
apertura de una falla o al derrumbe de un
terreno.
 Gracias a una mejor comprensión de los
efectos de los terremotos sobre varios tipos
de estructuras y a las recientes experiencias
después de potentes terremotos con
epicentros cercanos a los centros urbanos.

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  • 2. Resumen  En regiones propensas a movimientos sísmicos, la resistencia de las construcciones a estos impactos es hoy en día una condición imprescindible. La elección de los materiales de construcción depende de la disponibilidad, los conocimientos y experiencias locales relacionados a la construcción y la aceptación de la población.
  • 3.  En este ensayo se trata de demostrar que es posible diseñar y construir estructuras simples empleando muros de tierra para obtener una resistencia máxima contra efectos de un sismo. Las soluciones propuestas están orientadas a viviendas de bajo costo de un solo nivel, que pueden ser construidas sin conocimientos especializados en zonas rurales.
  • 4. Introducción  La ingeniería sísmica es el estudio del comportamiento de los edificios y las estructuras sujetas a carga sísmicas. Es el conjunto de la ingeniería estructural y civil.  Una estructura apropiadamente diseñada no necesita ser extraordinariamente fuerte o cara. Las más poderosas y costosas herramientas para la ingeniería sísmica son las tecnologías de control de la vibración y en particular, el aislamiento de la base o cimentación.
  • 5.  Los principales objetivos de la ingeniería sísmica son: oEntender la interacción entre los edificios y la infraestructura pública con el subsuelo. oPrever las potenciales consecuencias de fuertes terremotos en áreas urbanas y sus efectos en la infraestructura. oDiseñar, construir y mantener estructuras que resistan a la exposición de un terremoto, más allá de las expectaciones y en total cumplimiento de los reglamentos de construcción.
  • 6. 1. Los sismos  Es un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre producida por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Los más comunes se producen por la ruptura de fallas geológicas.  Los movimientos sísmicos son terremotos que causan grandes daños a las estructuras. Tras la destrucción de muchos varios europeos en el siglo XVIII fue cuando se empezó a trabajar en formas para evitar estas catástrofes.
  • 7. 1.1 Regiones Sísmicas  Mediante sismógrafos de diversos tipos se inició el registro instrumental de las ondas sísmicas generadas por terremotos, tanto de origen local como lejano. De manera relativamente precisa, esto permitió determinar la ubicación y la profundidad de los focos sísmicos.  La distribución de los focos sugiere la división de la superficie terrestre en una serie de placas. Se observa que la franja de sismicidad más importante se encuentra en la periferia del Océano Pacífico.
  • 8.
  • 9. 1.2 Localización, magnitud e intensidad de los sismos  El sismo ocurre por el movimiento de las capas tectónicas o por actividades volcánicas. Los de mayor intensidad se han detectado en el anillo del Pacífico, desde Canadá hasta Chile influyendo también en Nueva Zelanda, Japón y Nueva Guinea.  En Asia se detectaron sismos de una intensidad de 8 en la escala de Richter y en los Andes por encima de 8.7. Cerca de cien sismos con una intensidad mayor a 6 y veinte con una intensidad mayor a 7 en la escala de Richter son registrados anualmente.
  • 10. 1.3 Efectos estructurales del sismo  La fuerza local de destrucción de un sismo y con ello sus efectos dependen principalmente de los siguientes parámetros: oMagnitud oProfundidad del foco y distancia al lugar oGeología, topografía oSuelo y subsuelo local oDuración y frecuencia en el lugar
  • 11.  Las edificaciones son afectadas mayormente por los impactos horizontales creados por el movimiento de la tierra en el plano horizontal. Dentro de las viviendas el peligro reside en el hecho que los muros tienden a colapsar hacia fuera dejando caer la cubierta y los entrepisos al interior de la misma. Una solución técnica antisísmica para construcciones hasta dos niveles busca que los muros no se abran hacia fuera y que las cubiertas se encuentren bien arriostradas.
  • 12.  Las siguientes características son las más relevantes para el comportamiento de una estructura durante un sismo: oResistencia contra fuerzas horizontales oDuctilidad* (capacidad de deformación) *Ductilidad es la capacidad de una estructura de sufrir deformaciones sin romperse.
  • 14. 2.1 ¿Qué son las construcciones antisísmicas?  La construcción antisísmica comprende todas las edificaciones e infraestructuras construidas para soportar movimientos sísmicos sin desplomarse.  A través de la arquitectura antisísmica se estudia el diseño sismo resistente para construir un edificio resistente y no rígido, conceptos que se confunden con frecuencia.
  • 15. 2.2 ¿Cómo funcionan?  Una máxima de la arquitectura antisísmica japonesa señala que cuanto mayor sea la base del edificio más resistente y seguro será este.  Además los edificios deben ser simétricos y elásticos ya que absorberán mejor las vibraciones del suelo. Las medianeras de los bloques deben estar separadas.
  • 16.  Las técnicas de construcción antisísmica son variadas. Últimamente se está experimentando con técnicas naturales.  Cuanto más alto un edificio, mayor período de oscilación tendrá durante un terremoto. La distribución de masas debe ser uniforme en cada planta. Así mismo debe ser flexible y esto significa la capacidad del edificio de deformarse frente a un sismo.
  • 18. 2.3.1 Adobe  Los bloques de barro producidos a mano rellenando barro en moldes y secados al aire libre se denominan adobes.  Un método común para el mejoramiento del comportamiento sísmico de construcciones de mampostería, es la utilización de columnas verticales y encadenados horizontales de hormigón armado alrededor de la mampostería.
  • 19. 2.3.2 Bahareque (quincha)  La técnica del bahareque, que en algunos países de Latinoamérica se denomina quincha (en inglés wattle and daub) consiste en elementos verticales y horizontales formando una malla doble que crea un espacio interior, posteriormente rellenado con barro.  Este sistema tiene la ventaja de ser dúctil (flexible) lo que lo hace resistente a los impactos de los sismos. La desventaja de este sistema es que en la práctica frecuentemente aparecen grietas y fisuras.
  • 20. 2.3.3 Elementos textiles rellenos con tierra  Se rellenaron las mangueras de yute con un embudo y se colocaron en hiladas en forma de U, estas se fijaron verticalmente con cañas de bambú delgadas.  La estructura de la cubierta descansa sobre columnas exentas ubicadas hacia el interior del espacio.
  • 21. 3. Construcción de edificios antisísmicos  El primer principio que debe de observar cualquier empresa de construcción que pretenda edificar viviendas antisísmicas es que las mismas reaccionen ante el movimiento sísmico como un bloque. Para lograr esto la edificación tendrá que haber sido construida con el mismo tipo de materiales en toda ella.
  • 22.  En la práctica lo que se suele hacer es que los cimientos sirven de sujeción a las paredes por debajo mientras que la viga corona lo hace desde la parte superior. Al mismo tiempo los refuerzos verticales unen los cimientos y la viga corona.
  • 23. Conclusiones  El refuerzo antisísmico consiste en aportar modificaciones a las estructuras existentes para darles mayor resistencia frente a sismos, al movimiento del terreno, a la apertura de una falla o al derrumbe de un terreno.  Gracias a una mejor comprensión de los efectos de los terremotos sobre varios tipos de estructuras y a las recientes experiencias después de potentes terremotos con epicentros cercanos a los centros urbanos.