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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[ESTIMACIÓN DE LOS PERIODOS NATURALES DE VIBRACIÓN DE VIVIENDAS DE BAJA ALTURA CON MUROS DE CONCRETO]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This research is to evaluate two modeling techniques used in the practice of structural design by the vibration periods in traditional housings with concrete walls. The analytical results were compared with the results obtained by atmosphere vibration testings. In the research was taken one and two floor housing with traditional low walls in Mexico. Although there are signiflcant uncertainties to carry out analytical models, it is considered that the two analytical methodologies are suitable for estimating vibration periods of this type of structures. Just as it was expected, the results of the finite element method are closer to the experimental findings. Also, vibration periods achieved with the wide column method are higher than the experimental ones.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="verdana">       <p>    <center><font size="4"><b>ESTIMACI&Oacute;N DE LOS PERIODOS NATURALES DE VIBRACI&Oacute;N DE VIVIENDAS DE BAJA ALTURA CON MUROS DE CONCRETO</b></font></center></p>     <p>    <center><font size="3"><b>ESTIMATION OF THE NATURAL VIBRATION PERIODS IN TRADITIONAL HOUSING WITH CONCRETE WALLS</b></font></center></p>     <p>    <center><i>Wilmer Juli&aacute;n, Carrillo Le&oacute;n</i><sup>1</sup></center></p>     <br>     <p><sup>1</sup><i>Ing. Civil, MSc. Profesor asistente, Facultad de Ingenier&iacute;a, Universidad Militar Nueva Granada, Bogot&aacute;, Colombia. Candidato a Doctor en Ingenier&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, <a href="mailto:wcarrillo@umng.edu.co">wcarrillo@umng.edu.co</a></i></p>     <p><i>Fecha de recepci&oacute;n: 27 de enero de 2009 Fecha de aprobaci&oacute;n: 11 de junio de 2009</i></p> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>RESUMEN</b></font></p>     <p>En el art&iacute;culo se presentan los periodos de vibraci&oacute;n de viviendas t&iacute;picas con muros de concreto, con el prop&oacute;sito de evaluar dos t&eacute;cnicas de modelaci&oacute;n que se utilizan en la pr&aacute;ctica del dise&ntilde;o estructural. Los resultados anal&iacute;ticos se compararon con los obtenidos a partir de pruebas experimentales de vibraci&oacute;n ambiental. En el programa de investigaci&oacute;n se incluyeron edificaciones de uno y dos niveles con configuraciones t&iacute;picas de viviendas de baja altura en M&eacute;xico. Aunque existen incertidumbres significativas en la creaci&oacute;n de modelos de an&aacute;lisis, se considera que las dos metodolog&iacute;as num&eacute;ricas son apropiadas para la estimaci&oacute;n de los periodos de vibraci&oacute;n de este tipo de estructuras. Tal como se esperaba, los resultados del m&eacute;todo de elementos finitos son m&aacute;s cercanos a los experimentales. Adicionalmente, los periodos de vibraci&oacute;n obtenidos con el m&eacute;todo de la columna ancha son mayores que los periodos obtenidos con el m&eacute;todo de elementos finitos.</p>     <p><b>Palabras claves</b>: periodo de vibraci&oacute;n, muros de concreto, prueba de vibraci&oacute;n ambiental, modelos num&eacute;ricos, m&eacute;todo de la columna ancha, elementos finitos.</p> <hr>     <p><font size="3"><b>ABSTRACT</b></font></p>     <p>This research is to evaluate two modeling techniques used in the practice of structural design by the vibration periods in traditional housings with concrete walls. The analytical results were compared with the results obtained by atmosphere vibration testings. In the research was taken one and two floor housing with traditional low walls in Mexico. Although there are signiflcant uncertainties to carry out analytical models, it is considered that the two analytical methodologies are suitable for estimating vibration periods of this type of structures. Just as it was expected, the results of the finite element method are closer to the experimental findings. Also, vibration periods achieved with the wide column method are higher than the experimental ones.</p>     <p><b>Key words</b>: vibration period, concrete walls, ambient vibration test, numeric models, wide column method, finite elements.</p> <hr>     <p><font size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     <p>La estimaci&oacute;n del periodo natural de vibraci&oacute;n de una estructura de concreto reforzado es un procedimiento esencial en el dise&ntilde;o s&iacute;smico. A partir de esta caracter&iacute;stica puede obtenerse una buena apreciaci&oacute;n de las demandas globales sobre una estructura sometida a una determinada acci&oacute;n s&iacute;smica. Esta propiedad depende de la masa y la rigidez de la estructura, y es afectada por muchos factores tales como la regularidad de la estructura, el n&uacute;mero de pisos y claros, las dimensiones de las secciones, el nivel de carga axial, las cuant&iacute;as de refuerzo y del nivel de agrietamiento del concreto.</p>     <p>Para determinar los periodos de vibraci&oacute;n de viviendas de muros de concreto se utilizan com&uacute;nmente ecuaciones simplificadas (Chopra y Goel, 2000; Chun et al., 2000; Goel y Chopra, 1998; Aristizabal-Ochoa, 1983; entre otras), o en el mejor de los casos se construyen modelos num&eacute;ricos en los cuales se consideran ciertas hip&oacute;tesis en algunos aspectos estructurales. Sin embargo, existen grandes incertidumbres del comportamiento real ante excitaciones din&aacute;micas, entre los que se destacan los efectos de interacci&oacute;n suelo-estructura, los efectos de torsi&oacute;n, la flexibilidad del diafragma de piso, la efectividad de las juntas constructivas y la participaci&oacute;n de elementos no estructurales. El considerar en forma err&oacute;nea la participaci&oacute;n de estos aspectos estructurales puede conducir a estimaciones poco confiables de los periodos de vibraci&oacute;n y amortiguamientos naturales de las edificaciones, par&aacute;metros importantes que gobiernan la respuesta din&aacute;mica de las mismas (Muri&aacute; et al., 2000; Muri&aacute; y Gonz&aacute;lez, 1995).</p>     <p>Con el prop&oacute;sito de estudiar el comportamiento de los muros de concreto de baja altura ante acciones s&iacute;smicas, se desarroll&oacute; un extenso programa de investigaci&oacute;n entre el Instituto de Ingenier&iacute;a de la UNAM y el Grupo CEMEX de M&eacute;xico (Carrillo y Alcocer, 2008, 2008a). Como parte de dicho proyecto se estudi&oacute; la efectividad de algunas t&eacute;cnicas de modelaci&oacute;n num&eacute;rica como herramientas para calcular los periodos de vibraci&oacute;n de viviendas de baja altura a base de muros de concreto. Para ello se llevaron a cabo pruebas experimentales de vibraci&oacute;n ambiental y se realizaron modelos num&eacute;ricos en varias configuraciones t&iacute;picas de vivienda (Carrillo, 2009). A partir de los resultados obtenidos, en el art&iacute;culo se establecen las limitaciones y bondades de las t&eacute;cnicas de modelaci&oacute;n num&eacute;rica utilizadas, y se discuten algunos de los par&aacute;metros recomendados en los reglamentos para el dise&ntilde;o de este tipo de estructuras.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>1. T&Eacute;CNICAS DE IDENTIFICACI&Oacute;N</b></font></p>     <p>Para estimar los periodos de vibraci&oacute;n de estructuras es posible utilizar dos t&eacute;cnicas de identificaci&oacute;n: (a) t&eacute;cnicas no param&eacute;tricas que consisten en determinar las caracter&iacute;sticas del sistema estructural con base en an&aacute;lisis espectrales convencionales de pruebas de vibraci&oacute;n ambiental y, (b) t&eacute;cnicas param&eacute;tricas donde se establece un modelo num&eacute;rico simplificado y se estiman los valores de los par&aacute;metros estructurales necesarios para producir una buena correlaci&oacute;n entre la respuesta medida y la calculada.</p>     <p><b>1.1.        T&Eacute;CNICAS PARAM&Eacute;TRICAS: MODELACI&Oacute;N NUM&Eacute;RICA</b></p>     <p>Para el intervalo del comportamiento el&aacute;stico lineal, las deformaciones de un muro ante cierto caso de cargas en su plano, deben calcularse con los m&eacute;todos y teor&iacute;as de la elasticidad. Para esto, es necesario tener en cuenta las propiedades el&aacute;sticas del material, la magnitud y distribuci&oacute;n de las cargas, la geometr&iacute;a del muro y la forma en que est&eacute; apoyado. Existen diferentes soluciones dependiendo del nivel de complejidad de la geometr&iacute;a o las condiciones de frontera.</p>     <p>El m&eacute;todo de la columna ancha (MCA), es uno de las soluciones m&aacute;s aproximadas para el an&aacute;lisis de estructuras a base de muros. Consiste en concentrar las propiedades de los muros (o segmentos de muro) en columnas ficticias ubicadas en el centro de los mismos (eje), las cuales tendr&aacute;n las caracter&iacute;sticas geom&eacute;tricas del muro que representan (<a href="#fig1">figura 1a</a>).</p>     <p>    <center><a name="fig1"><img src="img/revistas/cein/v19n1/v19n1a03f1.jpg"></a></center></p>      <p>El m&eacute;todo tiene la ventaja de que este tipo de sistemas se idealizan como estructuras esqueletales, lo mismo que los p&oacute;rticos (Baz&aacute;n y Meli, 1992; Flores y Alcocer, 2001). Hoy en d&iacute;a, el m&eacute;todo del elemento finito (MEF), constituye una de las m&aacute;s poderosas herramientas para el an&aacute;lisis de estructuras complejas, como ciertos muros de composici&oacute;n y geometr&iacute;a complicada (Baz&aacute;n E. y Meli R., 2004). El MEF constituye un m&eacute;todo num&eacute;rico destinado a resolver, mediante ecuaciones matricia les, las ecuaciones diferenciales que se plantean en sistemas discretos (estructu ras) o continuos (campos). En programas de computador se toma la geometr&iacute;a planteada y se convierte en un modelo con cierta cantidad definida de elementos (<a href="#fig1">figura 1b</a>).</p>     <p><b>1.2. T&Eacute;CNICA NO PARAM&Eacute;TRICA: PRUEBAS DE VIBRACI&Oacute;N AMBIENTAL</b></p>     <p>Actualmente existen tres tipos de pruebas experimentales para determinar las caracter&iacute;sticas din&aacute;micas de las estructuras en escala real. Una de ellas basada en vibraciones del tr&aacute;nsito de veh&iacute;culos, del empuje del viento y del uso de la estructura, denominada prueba de vibraci&oacute;n ambiental (PVA). Otra metodolog&iacute;a son las pruebas de vibraci&oacute;n forzada (PVF), en la cual la estructura es excitada por una vibraci&oacute;n constante con uno o m&aacute;s motores de vibraci&oacute;n que tienen un control de velocidad preciso. Otro m&eacute;todo, denominado prueba con registros s&iacute;smicos (PRS), consiste en registrar por medio de aceler&oacute;grafos los movimientos provocados por los sismos.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La principal diferencia de este tipo de pruebas es la amplitud del movimiento utilizada para determinar las caracter&iacute;sticas din&aacute;micas de la estructura. Por ejemplo, las PRS tienen la ventaja de poder estudiar el comportamiento din&aacute;mico de estructuras cuando &eacute;stas se someten a amplitudes de excitaci&oacute;n mucho mayor que las que se presentan con ruido ambiental (Muri&aacute; y Gonz&aacute;lez, 1995).</p>     <p>Adicionalmente, debido a las caracter&iacute;sticas de los equipos, el n&uacute;mero de instrumentos y el tiempo que se requiere para realizar estos tipos de pruebas, la inversi&oacute;n econ&oacute;mica en cada una de ellas difiere apreciablemente. Por ejemplo, realizar una PVF puede requerir mayor inversi&oacute;n econ&oacute;mica que la necesaria para efectuar una PVA (Trifunac, 1972). Debido a que no se conoce la fecha de ocurrencia de un movimiento s&iacute;smico, podr&iacute;a ser necesario ubicar por un tiempo prolongado los instrumentos requeridos para realizar una PRS, por lo cual, su costo puede ser uno de los m&aacute;s elevados.</p>     <p>En las pruebas de vibraci&oacute;n ambiental (PVA), a trav&eacute;s de aceler&oacute;metros de alta resoluci&oacute;n, se registran las vibraciones producidas en las estructuras debido a condiciones ambientales, por lo que es un m&eacute;todo simple y r&aacute;pido en la obtenci&oacute;n de datos, con la ventaja de no interferir en las actividades normales que se realizan en los inmuebles. Las se&ntilde;ales captadas por los aceler&oacute;metros son transmitidas a unos acondicionadores donde se amplifican y se filtran con el fin de obtener registros claros y adecuados. Empleando diferentes arreglos de aceler&oacute;metros que se localizan en puntos de medici&oacute;n seleccionados, es posible determinar las principales propiedades din&aacute;micas de una estructura, entre ellas, sus periodos de vibraci&oacute;n.</p>     <p><b>1.2.1. Equipo utilizado</b></p>     <p>Para este estudio se utiliz&oacute; un sistema de adquisici&oacute;n de datos que permite capturar simult&aacute;neamente las vibraciones en ocho puntos de la estructura. En cada punto de medici&oacute;n elegido se coloca un servo-aceler&oacute;metro de alta resoluci&oacute;n para detectar y adquirir las se&ntilde;ales de ruido ambiental, cuyas amplitudes son entre 10-4 a 10-5 g, en un tiempo de captura de aproximadamente 10 minutos. Estas se&ntilde;ales son trasmitidas, a trav&eacute;s de cables blindados, a unos acondicionadores donde se amplifican y se filtran las frecuencias mayores que 30 Hz. Las se&ntilde;ales acondicionadas se env&iacute;an a una mi-crocomputadora en donde se almacena toda la informaci&oacute;n. Se cuenta con un analizador de espectros de dos canales, con el cual se monitorea la evoluci&oacute;n de los espectros durante la prueba (<a href="#fig2">Figura 2</a>).</p>     <p>    <center><a name="fig2"><img src="img/revistas/cein/v19n1/v19n1a03f2.jpg"></a></center></p>     <p><b>1.2.2.   Interpretaci&oacute;n de resultados</b></p>     <p>El procesamiento de la informaci&oacute;n consisti&oacute; en un an&aacute;lisis de se&ntilde;ales aleatorias estacionarias para obtener los espectros de densidad espectral, as&iacute; como las correspondientes funciones de transferencia (en fase y amplitud) y de coherencia entre pares de se&ntilde;ales. Para identificar las frecuencias naturales de vibraci&oacute;n se utiliz&oacute; tanto el espectro de potencia promedio y la funci&oacute;n de transferencia como la de coherencia. De lo contrario, podr&iacute;an cometerse errores si se utilizan exclusivamente los espectros de Fourier, debido a la presencia de otras ordenadas espectrales que pueden ser significativas pero ajenas a las frecuencias naturales de la edificaci&oacute;n como son, por ejemplo, las ordenadas asociadas a vibraciones de estructuras vecinas y de equipo electromec&aacute;nico (Muri&aacute;, 1997). Para identificar las frecuencias traslacionales de vibraci&oacute;n fue necesario utilizar los espectros de potencia promedio. Lo anterior debido a que las edificaciones analizadas son de muy bajo periodo (alta rigidez y baja altura) y est&aacute;n desplantadas sobre suelo firme, lo cual genera un movimiento de cuerpo r&iacute;gido que dificulta la identificaci&oacute;n de las frecuencias propias de la estructura a partir de la funci&oacute;n de transferencia. Sin embargo, para identificar la frecuencia de vibraci&oacute;n rotacional se utiliz&oacute; la funci&oacute;n de transferencia en fase y amplitud, ya que las se&ntilde;ales son adquiridas en puntos que hacen parte de la estructura.</p>     <p><font size="3"><b>2. VIVIENDAS ANALIZADAS</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Para realizar la comparaci&oacute;n de las t&eacute;cnicas de identificaci&oacute;n se realizaron modelos num&eacute;ricos y pruebas de vibraci&oacute;n ambiental en diferentes configuraciones de viviendas de baja altura con muros de concreto. La modelaci&oacute;n num&eacute;rica se realiz&oacute; en estructuras de uno y dos niveles. Debido a inconvenientes log&iacute;sticos (ocupaci&oacute;n de las viviendas por los usuarios), s&oacute;lo fue posible realizar pruebas de vibraci&oacute;n ambiental en tres viviendas de un nivel. A partir de los resultados experimentales en las viviendas de un nivel, se calibraron los modelos num&eacute;ricos de las viviendas de uno y dos niveles.</p>     <p><b>2.1. VIVIENDAS DE UN NIVEL</b></p>     <p><b>2.1.1. Descripci&oacute;n general vivienda tipo I</b></p>     <p>Corresponde a una vivienda de inter&eacute;s social con muros de 10 cm de espesor, resistencia nominal a la compresi&oacute;n del concreto, fc' = 14.7 MPa (150 kgf/cm2) y m&oacute;dulo de elasticidad de 9600 MPa (98000 kgf/cm2). Las dimensiones globales de la vivienda entre ejes son de 5.8 m x 10.4 m (<a href="#fig3">Figura 3</a>), y tienen un &aacute;rea aproximada de 50 m2. En la losa de azotea sobresale una estructura que sirve para el almacenamiento de un tanque de agua con capacidad m&aacute;xima de 1 m3. La configuraci&oacute;n de estas viviendas se muestra en la <a href="#fig4">Figura 4</a>. La cimentaci&oacute;n est&aacute; conformada por vigas en las dos direcciones de 40 cm de base y de altura, y una losa de concreto de 10 cm de espesor. La cimentaci&oacute;n fue calculada para una capacidad portante del terreno de 0.15 MPa (15 tf/m2). La altura libre de los muros es de 2.4 m.</p>     <p>    <center><a name="fig3"><img src="img/revistas/cein/v19n1/v19n1a03f3.jpg"></a></center></p>     <p>    <center><a name="fig4"><img src="img/revistas/cein/v19n1/v19n1a03f4.jpg"></a></center></p>     <p><b>2.1.2. Descripci&oacute;n general vivienda tipo 2</b></p>     <p>Corresponde a dos prototipos de viviendas construidas en el Centro de Tecnolog&iacute;a del Cemento y del Concreto (CTCC) de CEMEX en M&eacute;xico. Las dos viviendas tienen un &aacute;rea aproximada de 36 m2 (ver <a href="#fig5">Figura 5</a>), muros con espesor de 10 cm y altura libre de 2.4 m. Las viviendas fueron construidas con concreto de resistencia nominal a la compresi&oacute;n de 14.7 MPa (150 kgf/cm2), una de ellas con concreto normal y la otra con concreto celular (ver <a href="#fig6">Figura 6</a>). La losa de la azotea se divide en dos tipos: la mitad de la vivienda tiene una losa maciza de 10 cm de espesor y la otra mitad, una losa aligerada en una direcci&oacute;n con viguetas separadas cada 60 cm, caset&oacute;n de poliestireno de 10 cm y losa de compresi&oacute;n de 5 cm.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="fig5"><img src="img/revistas/cein/v19n1/v19n1a03f5.jpg"></a></center></p>     <p>    <center><a name="fig6"><img src="img/revistas/cein/v19n1/v19n1a03f6.jpg"></a></center></p>     <p><b>2.1.3. Par&aacute;metros de modelaci&oacute;n</b></p>     <p>Para realizar la modelaci&oacute;n el&aacute;stica con el MCA y el MEF, se utiliz&oacute; el Programa SAP2000 V10.01 (Computer and Structures, 2005). Para la evaluaci&oacute;n de cargas (y masas) se siguieron las recomendaciones estipuladas en las Normas T&eacute;cnicas Complementarias sobre Criterios y Acciones (NTC-Cr, 2004) y para dise&ntilde;o por Sismo (NTC-S, 2004) del Distrito Federal de M&eacute;xico. Debido a que las viviendas se encuentran actualmente en uso, en la modelaci&oacute;n se tuvo en cuenta la presencia de regiones fisuradas por medio de la modificaci&oacute;n de las propiedades de los elementos, recurriendo a la recomendaci&oacute;n estipulada en la secci&oacute;n 1.4.1 de las NTC-C (2004), es decir, utilizando el 50% de la inercia gruesa de las secciones (0.5Ig). Las losas de entrepiso se modelaron por medio de diafragmas r&iacute;gidos, donde se ubicaron los centros de masa y se aplicaron las masas traslacionales y rotacionales correspondientes.</p>      <p>Para tener en cuenta el efecto del tipo de suelo y de la cimentaci&oacute;n de las viviendas, se model&oacute; la interacci&oacute;n suelo-estructura utilizando rigideces equivalentes por medio del m&oacute;dulo de reacci&oacute;n del suelo (Baz&aacute;n y Meli, 2004). Para esto, fue necesario modelar la losa de cimentaci&oacute;n por medio de elementos finitos conectados por un diafragma r&iacute;gido. Debido a que no se realiz&oacute; un estudio geot&eacute;cnico para determinar el m&oacute;dulo de reacci&oacute;n del suelo, se utilizaron valores promedio disponibles en la literatura en funci&oacute;n del tipo y la clasificaci&oacute;n del suelo. Para la vivienda Tipo 1 se supuso un m&oacute;dulo de reacci&oacute;n vertical del suelo, Ksv, igual a 50000 kN/m3 (5100 tf/m3). Para las viviendas Tipo 2 se supuso un m&oacute;dulo igual a 40000 kN/m3 (4100 tf/m3). En la direcci&oacute;n horizontal, para los dos tipos de viviendas, se utiliz&oacute; el 30% del m&oacute;dulo en la direcci&oacute;n vertical. A partir del &aacute;rea aferente a cada uno de los nodos de la losa de cimentaci&oacute;n, se asignaron las rigideces equivalentes en las tres direcciones por medio de elementos tipo resorte.</p>     <p><b>Vivienda Tipo 1. </b>En la modelaci&oacute;n se utilizaron las caracter&iacute;sticas mec&aacute;nicas nominales del concreto. Dichas propiedades se encuentran en el intervalo de medici&oacute;n obtenido a partir de pruebas no destructivas (equipo de escler&oacute;metro y ultrasonido) realizadas a los muros durante la visita de campo (IMCYC, 2007). La mayor&iacute;a de estas viviendas son construidas una al lado de otra, separadas por medio de una junta conformada por una l&aacute;mina de poliestireno. Sin embargo, dicha junta no funciona adecuadamente ya que durante la construcci&oacute;n, se obstruye parcialmente con residuos de concreto. Para tener en cuenta el efecto de la junta en la modelaci&oacute;n, se asignaron rigideces equivalentes (aproximadas) a elementos tipo resorte ubicados en los dos costados de la vivienda donde se habilita la junta. Los modelos se muestran en la <a href="#fig7">Figura 7</a>.</p>     <p>    <center><a name="fig7"><img src="img/revistas/cein/v19n1/v19n1a03f7.jpg"></a></center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Viviendas Tipo 2. </b>Las propiedades mec&aacute;nicas del concreto utilizadas en la modelaci&oacute;n fueron obtenidas experimentalmente a partir del ensaye de n&uacute;cleos extra&iacute;dos a los muros. Para la vivienda de concreto normal la resistencia a la compresi&oacute;n fue de 19.5 MPa (200 kgf/cm2) y un m&oacute;dulo de elasticidad de 12250 MPa (125000 kgf/cm2). Para la vivienda de concreto celular, estos valores fueron de 44.6 MPa (455 kgf/cm2) y de 20483 MPa (209000 kgf/cm2). Los modelos de an&aacute;lisis se muestran en la <a href="#fig8">Figura 8</a>.</p>     <p>    <center><a name="fig8"><img src="img/revistas/cein/v19n1/v19n1a03f8.jpg"></a></center></p>     <p><b>2.1.4. Pruebas de vibraci&oacute;n ambiental</b></p>     <p>Como se mencion&oacute; anteriormente, s&oacute;lo fue posible realizar pruebas de vibraci&oacute;n ambiental en las viviendas de un nivel. Sin embargo, los resultados obtenidos fueron esenciales para la calibraci&oacute;n de los modelos num&eacute;ricos tanto de las viviendas de uno, como de dos niveles.</p>      <p>Descripci&oacute;n general de las pruebas. Las pruebas consistieron en colocar y orientar los aceler&oacute;metros cerca de los centros geom&eacute;tricos de los dos niveles de la estructura en sus direcciones ortogonales, las cuales se identificaron como T y L (Transversal y Longitudinal). La direcci&oacute;n T corresponde a la direcci&oacute;n del eje X y la direcci&oacute;n L a la direcci&oacute;n del eje Y, de la <a href="#fig3">Figura 3</a> (vivienda Tipo 1) y de la <a href="#fig5">Figura 5</a> (vivienda Tipo 2). Se ubicaron dos aceler&oacute;metros en la azotea (AC), dos en la planta del primer nivel y otros dos en un punto en el terreno (CL). Posteriormente, los aceler&oacute;metros de la azotea se movieron a las esquinas opuestas para determinar el modo de vibraci&oacute;n de torsi&oacute;n (ver <a href="#fig9">Figura 9</a>).</p>     <p>    <center><a name="fig9"><img src="img/revistas/cein/v19n1/v19n1a03f9.jpg"></a></center></p>     <p>Procesamiento de la informaci&oacute;n. En la <a href="#fig10">Figura 10</a> se presentan los espectros de potencia promedio (EPP) para identificar las frecuencias naturales de vibraci&oacute;n en la direcci&oacute;n transversal y longitudinal, y la funci&oacute;n de transferencia (FT) para establecer la frecuencia asociada al modo de vibraci&oacute;n de torsi&oacute;n en la vivienda. En los recuadros de cada gr&aacute;fica se presenta la frecuencia de vibraci&oacute;n. En la <a href="#fig11">Figura 11</a> y en la <a href="#fig12">Figura 12</a> se presentan los resultados para la vivienda construida en concreto normal y la de concreto celular, respectivamente.</p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="fig10"><img src="img/revistas/cein/v19n1/v19n1a03f10.jpg"></a></center></p>     <p>    <center><a name="fig11"><img src="img/revistas/cein/v19n1/v19n1a03f11.jpg"></a></center></p>     <p>    <center><a name="fig12"><img src="img/revistas/cein/v19n1/v19n1a03f12.jpg"></a></center></p>     <p><b>2.2. VIVIENDAS DE DOS NIVELES</b></p>     <p>Corresponden a viviendas Tipo 1 de un nivel, en las cuales se prolonga la construcci&oacute;n hasta el segundo nivel. Por lo tanto, las caracter&iacute;sticas generales, la evaluaci&oacute;n de cargas (y masas) y los dem&aacute;s par&aacute;metros de modelaci&oacute;n (interacci&oacute;n suelo-estructura, junta entre las viviendas, etc.) son similares a las de las viviendas de un nivel. En la <a href="#fig13">Figura 13</a> se muestran los modelos num&eacute;ricos.</p>     <p>    <center><a name="fig13"><img src="img/revistas/cein/v19n1/v19n1a03f13.jpg"></a></center></p>     <p><font size="3"><b>3. RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>VIVIENDAS DE UN NIVEL. </b>En la <a href="#tab1">Tabla 1</a> se presentan los periodos de vibraci&oacute;n obtenidos a partir de la modelaci&oacute;n num&eacute;rica y de las pruebas de vibraci&oacute;n ambiental de la vivienda Tipo 1. En la <a href="#tab2">Tabla 2</a> y en la <a href="#tab3">Tabla 3</a> se presentan los resultados para las viviendas Tipo 2 de concreto normal y celular, respectivamente. En estas tablas se presenta la relaci&oacute;n entre los periodos anal&iacute;ticos y experimentales (TMEF/TPVA y TMCA/TPVA), al igual que la relaci&oacute;n entre los periodos calculados con las metodolog&iacute;as num&eacute;ricas (TMEF/TMCA).</p>     <p>    <center><a name="tab1"><img src="img/revistas/cein/v19n1/v19n1a03t1.jpg"></a></center></p>     <p>    <center><a name="tab2"><img src="img/revistas/cein/v19n1/v19n1a03t2.jpg"></a></center></p>     <p>    <center><a name="tab3"><img src="img/revistas/cein/v19n1/v19n1a03t3.jpg"></a></center></p>     <p>En cuanto al periodo de vibraci&oacute;n fundamental (primer modo) en las dos metodolog&iacute;as num&eacute;ricas utilizadas, la relaci&oacute;n entre el periodo anal&iacute;tico y experimental (TMEF/TPVA y TMCA/TPVA), es adecuada. Sin embargo, los periodos de vibraci&oacute;n obtenidos por medio del MEF son, en general, mucho m&aacute;s cercanos a los de las PVA. Adicionalmente, los periodos de los modelos del MCA son mayores que los del MEF, aproximadamente entre 9 (1/0.92) y 25% (1/0.80) para el periodo fundamental de vibraci&oacute;n. Esta &uacute;ltima tendencia se esperaba, ya que por medio del MCA no se alcanza a modelar adecuadamente las condiciones de frontera de los muros, especialmente los de mayor longitud. Por lo tanto, teniendo en cuenta la gran cantidad de incertidumbres que existen en la elaboraci&oacute;n de modelos num&eacute;ricos de estructuras, se puede inferir que estas metodolog&iacute;as son aceptables para la modelaci&oacute;n de viviendas de muros de concreto. Sin embargo, es importante hacer algunas aclaraciones y comentarios:</p> <ul>    <li>    <p>Durante la visita de campo se observ&oacute; el mal estado de la junta de construcci&oacute;n entre las viviendas Tipo 1 de un nivel. Aunque en los modelos se incluy&oacute; el efecto de la junta por medio de elementos tipo resorte con rigideces equivalentes aproximadas, es probable que la irregularidad de las propiedades de la junta a lo largo de su longitud altere las frecuencias de vibraci&oacute;n obtenidas con las metodolog&iacute;as num&eacute;ricas, especialmente la frecuencia de vibraci&oacute;n en la direcci&oacute;n transversal.</p></li>     ]]></body>
<body><![CDATA[<li>    <p>Como se mencion&oacute; anteriormente, muchos de los sistemas de piso que se utili zan en la construcci&oacute;n de vivienda deben catalogarse como diafragmas flexibles. Tal como lo indica Tena (2007), esta es una condici&oacute;n que debe revisarse, pues la respuesta ante cargas laterales entre una estructura con diafragmas r&iacute;gidos y otra con diafragmas flexibles puede ser muy diferente. En este estudio no se realiz&oacute; un an&aacute;lisis detallado de los sistemas de piso y se supuso la condici&oacute;n de diafragma r&iacute;gido. Sin embargo, para el sistema estructural y los claros de estas viviendas, se considera una suposici&oacute;n apropiada.</p></li>      <li>    <p> Adem&aacute;s de las incertidumbres asociadas con las caracter&iacute;sticas propias de las edificaciones analizadas, los resultados obtenidos tambi&eacute;n dependen del tipo de excitaci&oacute;n que se utilice para determinar las caracter&iacute;sticas din&aacute;micas. Lo anterior, ya que la estructura puede experimentar diferentes niveles de esfuerzo y no linealidad de los materiales. La determinaci&oacute;n de dichas caracter&iacute;sticas a partir de PVA, proporciona informaci&oacute;n del comportamiento estructural asociado a muy bajas amplitudes de excitaci&oacute;n y pueden sufrir variaciones significativas durante sismos intensos debido al comportamiento no lineal y al deterioro de la rigidez de los sistemas estructurales (Muri&aacute; y Gonz&aacute;lez, 1995). Sin embargo, las propiedades din&aacute;micas determinadas a partir de pruebas de peque&ntilde;a amplitud son un punto de referencia importante para c&aacute;lculos m&aacute;s detallados y completos (Trifunac, 1972).</p></li>    </ul>     <p><b>VIVIENDAS DE DOS NIVELES. </b>Los resultados de la pruebas de vibraci&oacute;n ambiental de la vivienda Tipo 1 de un nivel, tambi&eacute;n fueron utilizados para establecer los par&aacute;metros de calibraci&oacute;n en los modelos num&eacute;ricos de las viviendas de dos niveles. En la <a href="#tab4">Tabla 4</a> se muestran los periodos de vibraci&oacute;n de la vivienda. De forma similar a los modelos de las viviendas de un nivel, los periodos de vibraci&oacute;n obtenidos con el MCA son mayores que los del MEF. Cuando se compararon los resultados anal&iacute;ticos con los experimentales en las viviendas de un nivel, se encontr&oacute; que los periodos de vibraci&oacute;n obtenidos con el MEF son mucho m&aacute;s cercanos a los de las PVA. Por lo tanto, para este tipo de viviendas en particular se considera representativo un periodo fundamental de aproximadamente 0.12 s (&asymp; 8 Hz).</p>     <p>    <center><a name="tab4"><img src="img/revistas/cein/v19n1/v19n1a03t4.jpg"></a></center></p>     <p>Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas anteriormente, es importante mencionar que los resultados encontrados son un indicio del periodo de vibraci&oacute;n de este tipo de viviendas y no deben utilizarse para un dise&ntilde;o definitivo de una estructura en particular. Lo anterior, ya que aunque las construcciones tienen sistemas estructurales similares, la variaci&oacute;n de alguna o algunas caracter&iacute;sticas como su geometr&iacute;a, niveles de esfuerzo, deterioro, caracter&iacute;sticas de los materiales, entre otras; pueden originar una variaci&oacute;n importante entre las propiedades din&aacute;micas de edificaciones aparentemente similares.</p>     <p><font size="3"><b>4. CONCLUSIONES</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>A partir de los resultados obtenidos y teniendo en cuenta las incertidumbres en la elaboraci&oacute;n de modelos num&eacute;ricos, se puede concluir que las dos metodolog&iacute;as num&eacute;ricas estudiadas son aceptables para la modelaci&oacute;n de viviendas de muros de concreto de baja altura. Si bien es relativamente sencillo elaborar modelos por medio del MCA, las simplificaciones en la concentraci&oacute;n de las propiedades del muro en un elemento tipo "barra" y en el apoyo de estos elementos en un solo punto, originan que los resultados obtenidos sean mayores que los de las PVA. Aunque en la modelaci&oacute;n por medio del MEF se tienen en cuenta de una manera m&aacute;s detallada las caracter&iacute;sticas geom&eacute;tricas y la condici&oacute;n de apoyo de los muros, tambi&eacute;n se presentan peque&ntilde;as diferencias respecto a las PVA. No obstante, los periodos de vibraci&oacute;n obtenidos a partir pruebas de vibraci&oacute;n ambiental est&aacute;n asociados a amplitudes de excitaci&oacute;n bajas y, por lo tanto, es probable que aumenten durante una excitaci&oacute;n s&iacute;smica.</p>     <p><font size="3"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>     <p>El autor desea expresar su agradecimiento al Dr. Sergio Alcocer Mart&iacute;nez de Castro, profesor investigador del Posgrado en Ingenier&iacute;a de la Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico (UNAM), por su asesor&iacute;a durante el desarrollo de la investigaci&oacute;n. As&iacute; mismo, al Grupo CEMEX (M&eacute;xico) por el patrocinio econ&oacute;mico de la investigaci&oacute;n y al Grupo de trabajo de la Coordinaci&oacute;n de Estructuras y Materiales del Instituto de Ingenier&iacute;a de la UNAM, es especial al Dr. David Muri&aacute; Vila y al M.I. Gerardo Rodr&iacute;guez, por su colaboraci&oacute;n durante la realizaci&oacute;n de las pruebas de vibraci&oacute;n ambiental en las viviendas.</p> <hr>     <p><font size="3"><b>REFERENCIAS BIBLIOGR&Aacute;FICAS</b></font></p>     <!-- ref --><p>&#91;1&#93; BAZ&Aacute;N, Enrique y MELI, Roberto (2004). Dise&ntilde;o s&iacute;smico de edificios. Editorial Limusa S. A., M&eacute;xico.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0124-8170200900010000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;2&#93; ARISTIZABAL-OCHOA, Dario. (1983). Cracking and shear effects on structural walls. En: Journal of Structural Engineering - ASCE, Vol. 109, No. 5, pp. 1267-1277.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0124-8170200900010000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;3&#93; BAZ&Aacute;N, Enrique y MELI, Roberto (1992). Manual de dise&ntilde;o s&iacute;smico de edificios. Editorial Limusa S. A., M&eacute;xico.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0124-8170200900010000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;4&#93; CARRILLO, Juli&aacute;n (2009). Evaluaci&oacute;n del comportamiento a cortante de muros de concreto para vivienda por medio de ensayes din&aacute;micos. Tesis de Doctorado (en proceso). Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S0124-8170200900010000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;5&#93; CARRILLO, Juli&aacute;n y ALCOCER, Sergio (2008). Shaking table test of low-rise concrete walls for housing. 14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China, Art&iacute;culo 12-01-0011.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0124-8170200900010000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;6&#93; CARRILLO, Juli&aacute;n y ALCOCER, Sergio (2008a). Ensayes din&aacute;micos de muros de concreto con relaci&oacute;n de aspecto igual a uno. XVI Congreso Nacional de Ingenier&iacute;a Estructural, Veracruz, M&eacute;xico. Tema VI, Art. 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000112&pid=S0124-8170200900010000300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;7&#93; CHOPRA, Anil y GOEL, Rakesh (2000). Building period formulas for estimating seismic displacements. En: Journal of Earthquake Spectra, Vol. 16, No. 2, pp. 533-536.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0124-8170200900010000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;8&#93; CHUN, Young-Soo; YANG, Ji-Soo; CHANG, Kug-Kwan y LEE, Li-Hyung (2000). Approximate estimations of natural periods for apartment buildings with sehar-wall dominant system. 12th World Conference on Earthquake Engineering, Nueva Zelanda. Art&iacute;culo 0018.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000114&pid=S0124-8170200900010000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;9&#93; COMPUTER AND STRUCTURES (2005). Static and dynamic finite element analysis of structures - SAP2000 V10.01. Berkeley, California, USA.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0124-8170200900010000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;10&#93; FLORES, Leonardo y ALCOCER, Sergio (2001). Estudio anal&iacute;tico de estructuras de mamposter&iacute;a confinada. Informe T&eacute;cnico. Coordinaci&oacute;n de Investigaci&oacute;n - CENAPRED. M&eacute;xico.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000116&pid=S0124-8170200900010000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;11&#93; GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (2004). Normas t&eacute;cnicas complementarias sobre criterios y acciones para el dise&ntilde;o estructural de las edificaciones (NTC-Cr). Gaceta Oficial del Distrito Federal. M&eacute;xico.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0124-8170200900010000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;12&#93; GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (2004). Normas t&eacute;cnicas complementarias para dise&ntilde;o y construcci&oacute;n de estructuras de concreto (NTC-C). Gaceta Oficial del Distrito Federal. M&eacute;xico.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000118&pid=S0124-8170200900010000300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;13&#93; GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (2004). Normas t&eacute;cnicas complementarias para dise&ntilde;o por sismo (NTC-S). Gaceta Oficial del Distrito Federal. M&eacute;xico&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0124-8170200900010000300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;14&#93; GOEL, Rakesh y CHOPRA, Anil (1998). Period formulas for concrete shear wall buildings. Journal of Structural Engineering - ASCE, Vol. 124, No. 4, pp. 426-433.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S0124-8170200900010000300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;15&#93; INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO - IMCYC (2007). Ensaye de n&uacute;cleos de concreto. Informe T&eacute;cnico No. 266 realizado para CEMEX Concretos. M&eacute;xico, pp. 2-5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0124-8170200900010000300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;16&#93; MURI&Aacute;, David; FUENTES, Lu&iacute;s y GONZ&Aacute;LEZ, Ricardo (2000). Incertidumbre en la estimaci&oacute;n de las frecuencias naturales de vibraci&oacute;n de edificios de la ciudad de M&eacute;xico. En: Revista de Informaci&oacute;n Tecnol&oacute;gica, Vol. 11, No. 3, pp. 177-184. M&eacute;xico.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S0124-8170200900010000300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;17&#93; MURI&Aacute;, David (1997). Edificios instrumentados. En: El macrosismo de Manzanillo del 9 de Octubre de 1995. Editor: A. Tena, Sociedad Mexicana de Ingenier&iacute;a S&iacute;smica, Universidad de Colima y Gobierno del Estado de Colima, pp. 197-232.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0124-8170200900010000300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;18&#93; MURI&Aacute;, David y GONZ&Aacute;LEZ, Ricardo (1995). Propiedades din&aacute;micas de edificios de la ciudad de M&eacute;xico. En: Revista de Ingenier&iacute;a S&iacute;smica, No. 51, pp. 25-45. 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