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AISLAMIENTO SISMICO DE EDIFICIO HABITACIONAL PREFABRICADO EDIFICIO MARINA PAIHUE

PRIMER CONGRESO DE PROYECTOS DE INGENIERIA ESTRUCTURAL. AICE, ASOCIACIÓN DE INGENIEROS CIVILES ESTRUCTURALES. Mario Alvarez Sabra Ingeniero Civil, M.Sc. P.U.C. de Chile Santiago , 17 de Mayo, 2012. AISLAMIENTO SISMICO DE EDIFICIO HABITACIONAL PREFABRICADO EDIFICIO MARINA PAIHUE.

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AISLAMIENTO SISMICO DE EDIFICIO HABITACIONAL PREFABRICADO EDIFICIO MARINA PAIHUE

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  1. PRIMER CONGRESO DE PROYECTOS DE INGENIERIA ESTRUCTURAL AICE, ASOCIACIÓN DE INGENIEROS CIVILES ESTRUCTURALES Mario Alvarez Sabra Ingeniero Civil, M.Sc. P.U.C. de Chile Santiago , 17 de Mayo, 2012 AISLAMIENTO SISMICO DE EDIFICIO HABITACIONAL PREFABRICADO EDIFICIO MARINA PAIHUE

  2. 1. DESCRIPCION DEL PROYECTO • Nombre: Edificio Marina Paihue • Mandante: Inversiones las Quilas S.A. • Uso: Habitacional • Superficie: 2.400 m2 aprox. • Ubicación: Sector La Poza, Pucón. • Período de Construcción: 2010 • Arquitectura: Daniel Marín Dañobeitía • Ingeniería: Sirve S.A. • Construccción: Prefabricados y Obra Gruesa: Tensocret. • Terminaciones: Constructora Araucaria • Montaje: Tensocret SIRVE Seismic Protection Technologies Innovative Solutions for Optimal Structural Performance

  3. 2. DISEÑO ESTRUCTURAL 2.1 NORMATIVA UTILIZADA • Para el desarrollo del proyecto se han utilizado principalmente las siguientes normas: • NCh433.Of96 Diseño sísmico de edificios • NCh2745.Of2003 Análisis y diseño de edificios con aislación sísmica • ACI318 Building Code Requirements for Structural Concrete • PCI Design Handbook. Precast and Prestressed Concrete SIRVE Seismic Protection Technologies Innovative Solutions for Optimal Structural Performance

  4. 2.2 CRITERIOS DE DISEÑO • Detallamiento: Para el diseño estructural del edificio se buscó cumplir con todos los requisitos que establece el código ACI318 para “marcos especiales resistentes a momento”. • Corte mínimo: De acuerdo a los requisitos estipulados por la norma NCh433 y el período del sistema aislado, la estructura ha sido diseñada con el corte mínimo, es decir, 5%. SIRVE Seismic Protection Technologies Innovative Solutions for Optimal Structural Performance

  5. 2.2 CRITERIOS DE DISEÑO • Solicitación sísmica: • Suelo: Suelo Tipo II (B) • Zona: Zona sísmica 2 (Pucón está en el límite entre las zonas 1 y 2) • Registros: Registros sísmicos compatibles con el espectro que establece la norma chilena NCh2745 para suelo tipo II y zona sísmica 2 Zona de modos aislados > ξ SIRVE Seismic Protection Technologies Innovative Solutions for Optimal Structural Performance

  6. Estructuración: • Marcos rígidos de hormigón armado • Materiales: • Hormigón in situ • H40: Nivel de aislamiento, fundaciones y muros de contención • H30: Desde el zócalo hasta la mansarda. • Hormigón prefabricado • H40: Todos los elementos • Acero de refuerzo A63-42H • Acero estructural A42-27ES 2.3 ESTRUCTURACIÓN SIRVE Seismic Protection Technologies Innovative Solutions for Optimal Structural Performance

  7. 2.4 COMPONENTES SISTEMA PRE-FABRICADO Losa H.A. in situ Sobrelosa H.A. in situ Viga prefabricada Viga de H.A. in situ Losetas prefabricadas Columnas prefabricadas SIRVE Seismic Protection Technologies Innovative Solutions for Optimal Structural Performance

  8. 2.5 CONEXIONES DE ELEMENTOS PRE-FABRICADOS Conexión de momento en todas las vigas Ménsula para vigas prefabricadas simplemente apoyadas. Conexión de momento en ambos extremos de la viga in situ. Tipo Lenton Lock Tipo Cadweld SIRVE Seismic Protection Technologies Innovative Solutions for Optimal Structural Performance

  9. 2.6 ESTRUCTURACIÓN DEL DIAFRAGMA DE SOBRE-LOSA ESTRUCTURAL Amarre de las losetas a las vigas in situ SIRVE Seismic Protection Technologies Innovative Solutions for Optimal Structural Performance

  10. 2.7 SISTEMA DE FUNDACIONES Caliz Fundaciones combinadas Fundaciones Aisladas SIRVE Seismic Protection Technologies Innovative Solutions for Optimal Structural Performance

  11. 3. AISLAMIENTO SÍSMICO 3.1 IDEA CONCEPTUAL Aislamiento sísmico • Estructura se flexibiliza (aumenta su período, T) • Incorporación de amortiguamiento adicional Reducción~90% ¡¡ Reducción de demanda (fuerzas y deformaciones) en la estructura!! SIRVE Seismic Protection Technologies Innovative Solutions for Optimal Structural Performance

  12. 3.2 MODELO ESTRUCTURAL • Principales propiedades dinámicas del modelo: • Masa sísmica: 3370tonf • Tn: 2.94 (s) • Masa modal en x: 94.73% • Masa modal en y: 91.69% SIRVE Seismic Protection Technologies Innovative Solutions for Optimal Structural Performance

  13. 3.3 SISTEMA DE AISLAMIENTO • Tipo de dispositivos: Aisladores elastoméricos de alto amortiguamiento • Cantidad de dispositivos: 13 dispositivos • Tamaño de dispositivos : 75 centímetros de diámetro SIRVE Seismic Protection Technologies Innovative Solutions for Optimal Structural Performance

  14. 3.4 ENSAYOS DE LABORATORIO Se ensayó el 100% de los aisladores sísmicos de obra A partir de los resultados se hizo una verificación no-lineal del diseño del edificio. SIRVE Seismic Protection Technologies Innovative Solutions for Optimal Structural Performance

  15. 3.5 COMPARACIÓN EDIFICIO BASE FIJA v/s EDIFICIO AISLADO Reducción de la aceleración máxima de techo Losa Cielo P7 El punto de control está en el centro de la planta SIRVE Seismic Protection Technologies Innovative Solutions for Optimal Structural Performance

  16. 3.5 COMPARACIÓN EDIFICIO BASE FIJA v/s EDIFICIO AISLADO Reducción del corte basal elástico Losa Cielo Subterráneo El punto de control está en el centro de la planta SIRVE Seismic Protection Technologies Innovative Solutions for Optimal Structural Performance

  17. 3.5 COMPARACIÓN EDIFICIO BASE FIJA v/s EDIFICIO AISLADO Reducción del drift entre el techo y el subterráneo Losa Cielo P7 Losa Cielo Subterráneo SIRVE Seismic Protection Technologies Innovative Solutions for Optimal Structural Performance

  18. 4. CONSTRUCCION ESTRUCTURA PREFABRICADA SIRVE Seismic Protection Technologies Innovative Solutions for Optimal Structural Performance

  19. 4. NUEVAS TENDENCIAS EDIFICIO CHACAY • Destino: Oficinas y locales • Ubicación: Temuco • Nº pisos: 6 • Superficie: 2650 m2 • Estructuración: • marcos prefabricados de hormigón armado • Losetas prefabricadas • Sobrelosa estructural in-situ SIRVE Seismic Protection Technologies Innovative Solutions for Optimal Structural Performance

  20. 4. NUEVAS TENDENCIAS AISLAMIENTO EDIFICIOS ALTOS EDIFICIO HABITACIONAL • Destino: Habitacional • Ubicación: Las Condes • Nº pisos: 19 • Superficie: 2650 m2 • Estructuración: Muros de H.A. • Dimensiones: planta 42m x 36 mts altura 60m SIRVE Seismic Protection Technologies Innovative Solutions for Optimal Structural Performance

  21. Sistemas de Protección Sísmicas - Estructuras en Chile El excelente comportamiento de los edificios protegidos sísmicamente ha sido reconocido por el mercado incrementado exponencialmente la demanda. JAPON 2011 45 Se repite el efecto producido en Japón tras el terremoto de Kobe (1995) 2009 13 2007 6 2005 3 2003 2 2001 1 Edificios protegidos sísmicamente

  22. Gracias por su atención www.sirve.cl

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