Análisis del comportamiento dinámico de un edificio de oficinas de diez niveles con sismos de Ibagué
Se evaluó el comportamiento dinámico de un edificio de oficinas de diez niveles, ubicado en la ciudad de Ibagué, con el propósito de analizar su respuesta estructural frente a eventos sísmicos. La evaluación se realizó mediante dos métodos de análisis sísmico: el análisis modal espectral y el anális...
- Autores:
-
Torres Puentes, Alexandra
Cárdenas Galindo, Laura Nicole
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad de Ibagué
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de Ibagué
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unibague.edu.co:20.500.12313/4743
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12313/4743
- Palabra clave:
- Edificio de oficinas de diez niveles (Ibagué-Tolima) - Sismo resistencia
Sismorresistencia
Análisis Sísmico
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Edificio de oficinas de diez niveles (Ibagué-Tolima) - Sismo resistencia Sismorresistencia Análisis Sísmico Estructuras Sismo Sintético Simulación Seismic Resistance Seismic Analysis Structures Synthetic Earthquake Simulation |
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Se evaluó el comportamiento dinámico de un edificio de oficinas de diez niveles, ubicado en la ciudad de Ibagué, con el propósito de analizar su respuesta estructural frente a eventos sísmicos. La evaluación se realizó mediante dos métodos de análisis sísmico: el análisis modal espectral y el análisis tiempo-historia. Inicialmente, se consideró el uso de registros sísmicos reales. Sin embargo, la falta de datos adecuados en términos de magnitud y proximidad al sitio llevó a emplear la microzonificación sísmica de 2006, desarrollada bajo la normativa NSR-98, actualmente reemplazada por normativas más recientes. Ante esta limitación, se generaron sismos sintéticos como alternativa, utilizando tres espectros de respuesta de la microzonificación y una señal base representativa. Con esta metodología, se desarrolló un modelo que representó la amenaza sísmica en la región, permitiendo un análisis dinámico completo y pertinente para las condiciones locales. Además, se empleó la normativa ASCE 7-22 con el propósito de ajustar los registros sísmicos sintéticos a las condiciones locales. Aunque esta normativa no está vigente en Colombia, su carácter actualizado y su método para el escalado de sismos facilitaron una representación precisa de la demanda sísmica esperada en Ibagué. Con esta base, se evaluó la respuesta de la estructura mediante ambos métodos, verificando su cumplimiento con los requisitos de seguridad sísmica y garantizando su estabilidad frente a las demandas sísmicas de la región. |
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Respuesta dinámica del subsuelo y efectos de sitio. Capítulo 4. Ibagué. https://cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2017/10/CAPÍTULO-04-RespuestaDinámica.pdf Alcaldía Municipal de Ibagué, & CEDERI - Centro de Estudios sobre Desastres y Riesgos. (2006). Microzonificación sísmica y espectros de diseño. Capítulo 5. Ibagué. https://cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2017/10/CAP%C3%8DTULO-05- Zonificaci%C3%B3n-y-Espectros-de-Dise%C3%B1o.pdf Alfaro Castillo, A. J., & Romero López, M. C. (2009). Dificultades en la evaluación de la amenaza sísmica de Ibagué debido a la escasez de datos. Revista Épsilon, (13), 241-253. https://www.researchgate.net/publication/272790151_Dificultades_en_la_evaluacion_de_l a_amenaza_sismica_de_Ibague_debido_a_la_escasez_de_datos Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS). Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, NSR-10. Bogotá: AIS, 2010. ASCE 7 (2022). Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and other structures. 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Informe de gestión 2022- 2023. https://camacol.co/sites/default/files/descargables/informe%20de%20gestion_0.pdf Capítulo Estudiantil SCG-UDES. (2021, marzo 21). Observatorio Sismológico Universidad del Quindío Un aporte a la Academia. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=LAUQf3mTod8 Cardona Merino, N. M. (2017). Estudio del comportamiento estructural al usar los diferentes métodos de análisis sísmico del reglamento colombiano de construcción sismo resistente, NSR-10 (Tesis de maestría, Universidad EAFIT, Medellín, Colombia). CORTOLIMA, Universidad de Ibagué, POMCA rio Totare. (s.f.). HIDROGEOLOGIA DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO TOTARE. https://cortolima.gov.co/images/POMCA/POMCA_Rio_Totare/Caracterizacion_Fisico_Bio tica/HIDROGEOLOGIA.pdf Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2024). Boletín Técnico de Estadísticas de Licencias de Construcción en 2023 (ELIC). https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ELIC/bol-ELIC-dic2023.pdf Ibagué cómo vamos. (2021). Informe de calidad de vida – Ibagué 2021. https://ibaguecomovamos.org/wp-content/uploads/2021/08/Informe-de-calidad-de-vida2020_1.pdf Ibagué cómo vamos. (2023). Informe de calidad de vida – Ibagué 2023. https://ibaguecomovamos.org/wp-content/uploads/2024/01/INFORME-DE-CALIDAD-DEVIDA-2023.pdf Jiménez Puentes, P. A. (2023). Caracterización de modelos estructurales mediante simulación de sismos de Ibagué en mesa sísmica [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia]. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ingeniería y Arquitectura. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/83904 Nueva Crónica Quindío. Las enseñanzas que nos dejó el terremoto del 25 de Enero de 1999. (2016). https://www.cronicadelquindio.com/noticias/quindio/las-enseanzas-que-nosdej-el-terremoto-del-25-de-enero-de1999#:~:text=El%20mayor%20causante%20de%20la,fueron%20hechas%20sin%20norm a%20antis%C3%ADsmica Servicio Geológico Colombiano. (2023). Orígenes, efectos y ciencia de los sismos. Recuperado 10 de noviembre de 2024, de https://www2.sgc.gov.co/Documents/Temasdestacados/Hoja-informativa-sismos-en-Colombia-SGC_FINAL_V07_07-03-24.pdf Servicio Geológico Colombiano. (s.f.). Sismicidad Histórica de Colombia. Recuperado de https://sish.sgc.gov.co/visor/sesionServlet?metodo=irAInfoDetallada&idSismo=62 Osorio N., J. A., Montes R., N. E., Velandia P., F. A., Acosta G., J. E., Romero L., J. A., Diederix, H., Audemard, F., Núñez T., A. (2008). Paleosismología de la Falla de Ibagué. https://www2.sgc.gov.co/MGC/Documents/Falla_Ibague/Osorio-et-al-2008_PSDLFDI.pdf Semana. (2023, agosto 17). Así se sintió el temblor de 6.1 grados en Colombia. Semana. https://www.semana.com/nacion/articulo/temblor-en-colombia-estas-fueron-lasafectaciones-que-dejaron-los-sismos-del-jueves-17-de-agosto/202302/ Toro Ruiz, J. P. A., Quintero Pinzón, J. S., Del Rio Gaitán, J. D. (2020). Comparación de análisis y diseño estructural entre la microzonificación sísmica de Ibagué y el reglamento NSR-10. https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/12322 |
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Ante esta limitación, se generaron sismos sintéticos como alternativa, utilizando tres espectros de respuesta de la microzonificación y una señal base representativa. Con esta metodología, se desarrolló un modelo que representó la amenaza sísmica en la región, permitiendo un análisis dinámico completo y pertinente para las condiciones locales. Además, se empleó la normativa ASCE 7-22 con el propósito de ajustar los registros sísmicos sintéticos a las condiciones locales. Aunque esta normativa no está vigente en Colombia, su carácter actualizado y su método para el escalado de sismos facilitaron una representación precisa de la demanda sísmica esperada en Ibagué. Con esta base, se evaluó la respuesta de la estructura mediante ambos métodos, verificando su cumplimiento con los requisitos de seguridad sísmica y garantizando su estabilidad frente a las demandas sísmicas de la región.The dynamic behavior of a ten-story office building located in the city of Ibagué was evaluated to analyze its structural response to seismic events. The evaluation was conducted using two seismic analysis methods: the modal spectral analysis and the timehistory analysis. Initially, the use of real seismic records was considered. However, the lack of suitable data in terms of magnitude and proximity to the site led to the use of the 2006 seismic microzonation, developed under the NSR-98 code, which has since been replaced by more recent standards. Given this limitation, synthetic earthquakes were generated as an alternative, using three response spectra from the microzonation and a representative baseline signal. This methodology allowed for the development of a model that represented the seismic hazard in the region, enabling a comprehensive and relevant dynamic analysis for local conditions. Additionally, the ASCE 7-22 code was used to adjust the synthetic seismic records to local conditions. Although this code is not currently applicable in Colombia, its updated nature and scaling methods enabled an accurate representation of the expected seismic demand in Ibagué. Based on this framework, the structural response was evaluated using both methods, verifying compliance with seismic safety requirements and ensuring stability under the seismic demands of the region.PregradoIngeniera CivilIntroducción.....1 Capítulo 1. Antecedentes.....2 Planteamiento del Problema.....2 Pregunta Problema.....3 Justificación.....3 Objetivos.....4 Objetivo General.....4 Objetivos Específicos.....4 Contexto sobre la ciudad de Ibagué.....5 Riesgo sísmico en la ciudad de Ibagué.....11 Microzonificación.....13 Capítulo 2. Metodología.....17 Arquitectura del Edificio de Estudio.....17 Selección del Sistema Estructural y materiales.....18 Análisis de Cargas.....19 Cargas gravitacionales de diseño.....19 Cargas sísmicas.....20 Generación del Modelo Estructural.....21 Recolección de datos.....22 Acelerograma de las señales sísmicas.....25 Generación de Sismos sintéticos.....26 Escalado de los sismos sintéticos.....28 Análisis Estructural.....31 Elementos no estructurales.....31 Capítulo 3. Análisis y Resultados.....33 Derivas.....33 Fuerza Horizontal Equivalente.....33 Modal Espectral.....34 Tiempo – Historia.....36 Comparación de derivas del método de análisis espectral y tiempo – historia.....39 Comparación de derivas de sismos escalados con los resultados de la deriva de diseño.....41 Aceleraciones.....43 Conclusiones y recomendaciones.....47 Conclusiones.....47 Recomendaciones.....4962 páginasapplication/pdfTorres Puentes, A., & Cárdenas Galindo, L. N. (2025). Análisis del comportamiento dinámico de un edificio de oficinas de diez niveles con sismos de Ibagué. [Trabajo de grado, Universidad de Ibagué]. https://hdl.handle.net/20.500.12313/4743https://hdl.handle.net/20.500.12313/4743spaUniversidad de IbaguéIngenieríaIbaguéIngeniería CivilAcevedo, A. B. (2012). Criterios sismológicos para seleccionar acelerogramas reales de la Red Nacional de Acelerógrafos de Colombia para su uso en análisis dinámicos. Revista EIA, (17), 57-70. Escuela de Ingeniería de Antioquia.Alcaldía de Ibagué. (s.f.). Reseña Histórica. https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=45#gsc.tab=0Alcaldía Municipal de Ibagué, & CEDERI - Centro de Estudios sobre Desastres y Riesgos. (2006). Amenaza sísmica en terreno firme. Capítulo 2. Ibagué. https://cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2017/10/CAP%C3%8DTULO-02- Amenaza-S%C3%ADsmica.pdfAlcaldía Municipal de Ibagué, & CEDERI - Centro de Estudios sobre Desastres y Riesgos. (2006). Investigación geotécnica y geofísica. Capítulo 3. Ibagué. https://cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2017/10/CAPÍTULO-03-InvestigaciónGeotécnica-y-Geofísica.pdfAlcaldía Municipal de Ibagué, & CEDERI - Centro de Estudios sobre Desastres y Riesgos. (2006). Respuesta dinámica del subsuelo y efectos de sitio. Capítulo 4. Ibagué. https://cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2017/10/CAPÍTULO-04-RespuestaDinámica.pdfAlcaldía Municipal de Ibagué, & CEDERI - Centro de Estudios sobre Desastres y Riesgos. (2006). Microzonificación sísmica y espectros de diseño. Capítulo 5. Ibagué. https://cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2017/10/CAP%C3%8DTULO-05- Zonificaci%C3%B3n-y-Espectros-de-Dise%C3%B1o.pdfAlfaro Castillo, A. J., & Romero López, M. C. (2009). Dificultades en la evaluación de la amenaza sísmica de Ibagué debido a la escasez de datos. Revista Épsilon, (13), 241-253. https://www.researchgate.net/publication/272790151_Dificultades_en_la_evaluacion_de_l a_amenaza_sismica_de_Ibague_debido_a_la_escasez_de_datosAsociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS). Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, NSR-10. Bogotá: AIS, 2010.ASCE 7 (2022). Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and other structures. Technical report, ASCE/SEI 7-16. American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia.Barbosa, R. E., Álvarez E., J. J., & Carrillo, J. (2018). Aceleraciones de piso para diseño de elementos no estructurales y estructurales que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica en edificios. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 17(33), 99- 119. https://doi.org/10.22395/rium.v17n33a5Bommer, Julián J., & Acevedo, Ana B. (2004). “The use of real accelerograms as input to dynamic analysis.” Journal of Earthquake Engineering, vol. 8, edición especial 1, pp. 43- 91.Bonett, R., & Pujades, L. (2002). Generación de acelerogramas artificiales compatibles con un espectro de respuesta. Aplicación a eventos recientes en Colombia y España. Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería, 18(2), 297–308.Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL). (2023). 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