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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[DISIPADORES HISTERÉTICOS METÁLICOS COMO TÉCNICA DE CONTROL DE RESPUESTA SÍSMICA EN EDIFICACIONES COLOMBIANAS]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This paper presents a qualitative analysis of the possibility of implementing seismic response control techniques in buildings in Colombia. Given the current local conditions in engineering and construction in the country, herein are presented the main reasons why it is considered that the passive control of structures would be the most suitable technique to be implemented in Colombia. Desirable features on the fabrication and application of metallic energy dissipators are exposed, and metallic buckling-restrained braces (BRB) dissipators are presented as one viable option for the protection and control for structural damage of buildings in the country.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Este artigo apresenta uma análise qualitativa da possibilidade de executar técnicas do controle da resposta sismica em edificações em Colômbia. Dadas as práticas locais atuais da engenharia e das práticas de construção no pais, são apresentadas as razões principais por que se considera que a técnica de protecão passiva de estruturas seria a mais apropriada a ser executada na Colômbia. As características desejáveis na fabricação e na aplicação de dissipadores metálicos da energia são expostas, e os dispositivos tipo BRB são apresentadas como uma opção viável para a proteção e o controle do dano estrutural em edifícios no país.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="Verdana"size="2">     <p align="center"><font size="4" face="Verdana"><b>DISIPADORES HISTER&Eacute;TICOS MET&Aacute;LICOS   COMO T&Eacute;CNICA DE CONTROL DE RESPUESTA S&Iacute;SMICA EN EDIFICACIONES COLOMBIANAS</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>      <p align="center"><font size="3" face="Verdana"><b>METALLIC HYSTERETIC DAMPERS AS A SEISMIC RESPONSE CONTROL TECHNIQUE IN COLOMBIAN BUILDINGS</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>      <p align="center"><font size="3" face="Verdana"><b>DISIPADORES HISTER&Eacute;TICOS MET&Aacute;LICOS COMO T&Eacute;CNICA DE CONTROLE DE RESPOSTA SISMICA EM EDIFICA  &Ccedil;&Otilde;ES COLOMBIANAS</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p> <font face="Verdana"size="2"></FONT>     <p>  <font size="2" face="Verdana"><b>JUAN ANDR&Eacute;S OVIEDO<SUP>*</SUP>,MAR&Iacute;A DEL PILAR DUQUE<SUP>**</SUP></b></font></p> <font face="Verdana"size="2">     <p> * Ingeniero Civil, EIA. M&aacute;ster y candidato a Doctor en Ingenier&iacute;a, Universidad de Hokkaido, Sapporo, Jap&oacute;n. Investigador del grupo Estructuras y Construcci&oacute;n de la EIA. Ingeniero Asociado f &acute;c Control y Dise&ntilde;o de Estructuras Ltda.Medell&iacute;n, Colombia. <a href="mailto:pfjuov@eia.edu.co">pfjuov@eia.edu.co</a></p>     <p>  ** Ingeniera Civil. M&aacute;ster en Ingenier&iacute;a Civil, &eacute;nfasis en Estructuras, Universidad de los Andes, Colombia. Profesora   EIA. Investigadora del grupo de investigaci&oacute;n Estructuras y Construcci&oacute;n de la EIA. Medell&iacute;n, Colombia.   <a href="mailto:pfmaduq@eia.edu.co">pfmaduq@eia.edu.co</a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Art&iacute;culo recibido 16-II-2009. Aprobado 9-VI-2009</p>     <p>Discusi&oacute;n abierta hasta diciembre de 2009</p> <hr size="1" /> </FONT>     <p><font size="3" face="Verdana"><b>  RESUMEN</b></font></p> <font face="Verdana"size="2">     <p>  En este art&iacute;culo se presenta un an&aacute;lisis cualitativo de la posibilidad de implementar t&eacute;cnicas de control de   respuesta s&iacute;smica en edificaciones en Colombia. Teniendo en cuenta las condiciones locales actuales de la ingenier&iacute;a   y de las pr&aacute;cticas de construcci&oacute;n en el pa&iacute;s, se presentan las principales razones por las que se considera   que la t&eacute;cnica de protecci&oacute;n pasiva de estructuras ser&iacute;a la m&aacute;s apta para ser implementada en Colombia. Se   plantean aspectos deseables para la fabricaci&oacute;n y aplicaci&oacute;n de disipadores de energ&iacute;a met&aacute;licos, y se presentan   los disipadores tipo riostras met&aacute;licas con pandeo restringido como una opci&oacute;n viable para la protecci&oacute;n y control   del da&ntilde;o estructural en edificaciones en el pa&iacute;s.</p> </FONT>     <p>  <font size="2" face="Verdana"><b><font size="3">PALABRAS CLAVE: </font></b>disipador de energ&iacute;a; riostra con pandeo restringido; control pasivo; amortiguador   met&aacute;lico.</font></p>  <hr size="1" />     <p><font size="3" face="Verdana"><b>ABSTRACT</b></font></p> <font face="Verdana"size="2">     <p>  This paper presents a qualitative analysis of the possibility of implementing seismic response control techniques   in buildings in Colombia. Given the current local conditions in engineering and construction in the country,   herein are presented the main reasons why it is considered that the passive control of structures would be the   most suitable technique to be implemented in Colombia. Desirable features on the fabrication and application of   metallic energy dissipators are exposed, and metallic buckling-restrained braces (BRB) dissipators are presented   as one viable option for the protection and control for structural damage of buildings in the country.</p> </FONT>     <p><font size="2" face="Verdana"><b><font size="3">KEY WORDS:</font></b> energy dissipator; buckling-restrained brace; passive control; steel damper.</font></p> <hr size="1" /> <font face="Verdana"size="2">     <p><font size="3" face="Verdana"><b>  RESUMO</b></font></p> </FONT><font face="Verdana"size="2">     <p>  Este artigo apresenta uma an&aacute;lise qualitativa da possibilidade de executar t&eacute;cnicas do controle da resposta   sismica em edifica&ccedil;&otilde;es em Col&ocirc;mbia. Dadas as pr&aacute;ticas locais atuais da engenharia e das pr&aacute;ticas de constru&ccedil;&atilde;o   no pais, s&atilde;o apresentadas as raz&otilde;es principais por que se considera que a t&eacute;cnica de protec&atilde;o passiva de estruturas   seria a mais apropriada a ser executada na Col&ocirc;mbia. As caracter&iacute;sticas desej&aacute;veis na fabrica&ccedil;&atilde;o e na aplica&ccedil;&atilde;o   de dissipadores met&aacute;licos da energia s&atilde;o expostas, e os dispositivos tipo BRB s&atilde;o apresentadas como uma op&ccedil;&atilde;o   vi&aacute;vel para a prote&ccedil;&atilde;o e o controle do dano estrutural em edif&iacute;cios no pa&iacute;s.</p> </FONT>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  <font size="2" face="Verdana"><b><font size="3">PALAVRAS-C&Oacute;DIGO: </font></b>dissipador da energia; com pandeo restringido; controle passivo; amortecedor de a&ccedil;o.</font></p>  <hr size="1" />     <p><font size="3" face="Verdana"><b>1. INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p> <font face="Verdana"size="2">     <p>  Hist&oacute;ricamente en Colombia el dise&ntilde;o s&iacute;smico   ha estado fundamentado en la resistencia y ductilidad.   Para movimientos s&iacute;smicos leves se espera   que la estructura pueda manejar las solicitaciones   de deformaci&oacute;n y resistencia dentro de su intervalo   el&aacute;stico, sin contar con la ductilidad. Para sismos   moderados y fuertes se espera que las fuerzas y deformaciones   sean mayores y que vengan acompa&ntilde;adas   de un da&ntilde;o estructural determinado que permita la   disipaci&oacute;n de la energ&iacute;a de vibraci&oacute;n.</p>     <p>  Las metodolog&iacute;as convencionales de dise&ntilde;o   han sido aplicadas a la gran mayor&iacute;a de las estructuras   como medida de protecci&oacute;n sismorresistente.   El tipo de edificaciones proyectadas y los procedimientos   tradicionales, a pesar de que han mostrado   buenos resultados, tambi&eacute;n han dado muestra de   bajo desempe&ntilde;o estructural en varios de los sismos   de la historia del pa&iacute;s [8].</p>     <p>  Aspectos de nuestra infraestructura y econom&iacute;a   como el uso generalizado de construcciones de   concreto reforzado, donde la capacidad de disipaci&oacute;n   de energ&iacute;a es limitada (generalmente acompa&ntilde;ada   de un nivel de da&ntilde;o considerable<sup><a href="#1" name="s1">1</a></sup>); ciudades con   tendencia a la densificaci&oacute;n y, por ende, al aumento   de construcciones en altura, y un gran n&uacute;mero de   construcciones sin caracter&iacute;sticas sismorresistentes,   que, ante un evento s&iacute;smico generar&iacute;an grandes   cantidades de desperdicio con el correspondiente   impacto ambiental negativo, hacen ver la necesidad   de la implementaci&oacute;n del uso de t&eacute;cnicas de control   de respuesta s&iacute;smica con las que, sin un alto costo, se   aumente la protecci&oacute;n de respuesta s&iacute;smica en edificaciones   esenciales como hospitales y estaciones de   polic&iacute;a, la rigidez por viento en edificaciones costeras   y la durabilidad de las estructuras, y se disminuyan   tanto los da&ntilde;os postsismo por medio del control de   las deformaciones en la estructura como los costos   por reparaciones y rehabilitaciones y se otorgue una   protecci&oacute;n adicional a la vida y al patrimonio de los   usuarios e inversionistas de las edificaciones.</p>     <p>  No se podr&iacute;a generalizar sobre una t&eacute;cnica   de control de respuesta s&iacute;smica que fuera la m&aacute;s apropiada para ser usada en una edificaci&oacute;n en particular;   por lo contrario, su selecci&oacute;n est&aacute; altamente   relacionada con el prop&oacute;sito de la estructura, sistema   estructural, condiciones de sitio y econom&iacute;a local.  </p>     <p>En este art&iacute;culo se presenta un an&aacute;lisis cualitativo   de las ventajas de la implementaci&oacute;n de disipadores   hister&eacute;ticos met&aacute;licos con pandeo restringido,   como la alternativa de protecci&oacute;n s&iacute;smica que m&aacute;s se   acomodar&iacute;a a las caracter&iacute;sticas locales actuales de   Colombia. Tambi&eacute;n se pretende dar un paso adelante   en el camino hacia el comportamiento y dise&ntilde;o de   estructuras m&aacute;s seguras para el pa&iacute;s, de la mano   de una ingenier&iacute;a estructural m&aacute;s actualizada. Este   art&iacute;culo forma parte del los trabajos de investigaci&oacute;n   llevados a cabo por el Grupo de Investigaci&oacute;n en   Estructuras y Construcci&oacute;n de la EIA, con miras a   desarrollar y adaptar las nuevas t&eacute;cnicas de control   de respuesta en el pa&iacute;s.</p> </FONT>     <p><font size="3" face="Verdana"><b> 2. T&Eacute;CNICAS DE CONTROL   DE RESPUESTA</b></font></p> <font face="Verdana"size="2">     <p>  Las t&eacute;cnicas de control de respuesta se han   desarrollado con el prop&oacute;sito de reducir y controlar   el da&ntilde;o estructural asociado principalmente a sismos.   Estas t&eacute;cnicas complementan las t&eacute;cnicas tradicionales   de dise&ntilde;o al introducir elementos estructurales   adicionales que deben disipar la mayor parte de la   energ&iacute;a de vibraci&oacute;n introducida por los sismos. Estos   elementos adicionales se colocan estrat&eacute;gicamente   en la estructura principal para que se d&eacute; el mayor   aprovechamiento de su capacidad de disipaci&oacute;n de   energ&iacute;a y para que se localice el da&ntilde;o estructural.   De esta manera, despu&eacute;s de un evento s&iacute;smico   fuerte, estos elementos f&aacute;cilmente se reemplazan   sin poner en riesgo la estabilidad y la funcionalidad de la edificaci&oacute;n.</p>     <p>  Oviedo y Duque [10] hacen una descripci&oacute;n   general de las t&eacute;cnicas de control de respuesta s&iacute;smica   y muestran las formas de clasificarse, entre las   cuales se mencionan las t&eacute;cnicas de control pasivo,   las t&eacute;cnicas de control activo e hibrido y las t&eacute;cnicas   de control semiactivo. Entre las t&eacute;cnicas de control   pasivo se cuenta con los disipadores de energ&iacute;a hister&eacute;ticos,   viscosos y de fricci&oacute;n, como tambi&eacute;n con las   t&eacute;cnicas de efectos de masa adicional y aislamiento   en la base. Las t&eacute;cnicas de control activo e h&iacute;brido   cuentan con dispositivos que necesitan de alg&uacute;n sistema de energ&iacute;a externa para su accionamiento.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b> 2.1 Comparaci&oacute;n de las t&eacute;cnicas   de control de respuesta s&iacute;smica</b></p>     <p>  La selecci&oacute;n de la t&eacute;cnica de control de respuesta   s&iacute;smica para usar en una edificaci&oacute;n dada   est&aacute; relacionada con factores como altura, uso de la   edificaci&oacute;n, sistema estructural, prop&oacute;sito de dise&ntilde;o   (rehabilitaci&oacute;n, proyecto nuevo), relaci&oacute;n costobeneficio, planeamiento arquitect&oacute;nico, etc.</p>     <p>  Aunque varias edificaciones en el mundo   se han proyectado con t&eacute;cnicas de control activo,   semiactivo o h&iacute;brido, su aplicaci&oacute;n contin&uacute;a siendo   baja debido al alto costo y demanda de procedimientos   de verificaci&oacute;n. En general, las estructuras   con estas t&eacute;cnicas de control requieren una mayor   atenci&oacute;n a: (i) los dispositivos de control, (ii) las   fuentes de energ&iacute;a externa, (iii) las operaciones de   mantenimiento y (iv) los m&eacute;todos de an&aacute;lisis y dise&ntilde;o   estructurales. Adem&aacute;s, el seguimiento del estado del   sistema y sus componentes debe ser continuo, ya que   la contribuci&oacute;n de los dispositivos a la respuesta de   la edificaci&oacute;n cambia din&aacute;micamente, regulando los par&aacute;metros de control estructural.</p>     <p>En general, los aisladores de base se les instalan   a estructuras r&iacute;gidas con el objetivo de alargar   su per&iacute;odo de vibraci&oacute;n, reduciendo as&iacute; la demanda   s&iacute;smica. Sin embargo, a pesar de que las edificaciones   altas poseen un per&iacute;odo de vibraci&oacute;n largo, las aceleraciones   que se presentan en los pisos superiores   pueden llegar a ser perjudiciales para los elementos   no estructurales, los equipos inmobiliarios, instalaciones   especiales en los casos de hospitales, hoteles   y oficinas, y para el confort de los usuarios, por lo   tanto, el aislamiento basal tambi&eacute;n se ha utilizado en   el dise&ntilde;o de edificaciones con per&iacute;odos de vibraci&oacute;n largos, de tal manera que el nivel aislado se encargue de disminuir la energ&iacute;a de vibraci&oacute;n que sube a la superestructura, reduciendo as&iacute;, no solo desplazamientos, sino tambi&eacute;n aceleraciones de piso. Ejemplo de un caso reciente en Jap&oacute;n de edificaciones altas con aislamiento basal es la Torre de Osaka, un edificio residencial de 50 pisos, con una altura de 170 m.</p>     <p> El aislamiento s&iacute;smico basal, en la mayor&iacute;a   de los casos, implica un costo inicial mayor en comparaci&oacute;n   con el uso de otras t&eacute;cnicas debido a: (i)   la fabricaci&oacute;n, construcci&oacute;n e instalaci&oacute;n de los dispositivos   de control en la estructura principal, (ii) la   necesidad de elementos no estructurales especiales   que permitan el libre movimiento del piso aislado y (iii) su continuo seguimiento.</p>     <p>  El control pasivo con disipadores hister&eacute;ticos   met&aacute;licos se utiliza en edificaciones de diferentes   alturas y materiales. Esta t&eacute;cnica utiliza componentes   adicionales m&aacute;s simples que, estrat&eacute;gicamente colocados   en la estructura, intervienen en la respuesta   de la edificaci&oacute;n controlando el da&ntilde;o de &eacute;sta y concentr&aacute;ndolo   en ellos. En general, el control pasivo   ofrece grandes ventajas pr&aacute;cticas por: (i) requerir   procedimientos m&aacute;s sencillos para la verificaci&oacute;n del   estado de los dispositivos, para su mantenimiento y   reemplazo durante la vida &uacute;til de la estructura, (ii)   utilizar menos componentes adicionales que intervienen   en la respuesta de la edificaci&oacute;n ante una   excitaci&oacute;n externa, y (iii) la sencillez en los procedimientos   de an&aacute;lisis y dise&ntilde;o estructurales [17], aptos para la pr&aacute;ctica profesional.</p>     <p><b>  2.2 Ensayos a los dispositivos   de control</b></p>     <p>  La cantidad y tipos de ensayos que deben   tomarse en cuenta para la evaluaci&oacute;n del comportamiento   de los dispositivos dependen directamente   de la t&eacute;cnica para ser implementada. En forma general,   se tendr&iacute;a que, si se desea utilizar aislamiento   s&iacute;smico, se deben realizar ensayos experimentales de   los aisladores, amortiguadores, conexiones flexibles   entre la superestructura y el nivel aislado, y ensayos   de cada uno de los componentes de los dispositivos.</p>     <p>  Si se utilizan t&eacute;cnicas de control activo,   aparte de los ensayos a todos los dispositivos, se   deben incluir tambi&eacute;n las respectivas pruebas para   las fuentes de energ&iacute;a externas necesarias para el   correcto funcionamiento de los dispositivos de   control; por lo tanto, se deben realizar ensayos a   cada uno de sus componentes y a las operaciones de mantenimiento.</p>     <p>  En el caso de t&eacute;cnicas de absorci&oacute;n de energ&iacute;a   por medio de disipadores met&aacute;licos, los ensayos se   enfocan en el comportamiento del metal y del dispositivo   como tal. El acero, material componente com&uacute;nmente   usado en los dispositivos met&aacute;licos, debe   ser ensayado a compresi&oacute;n y tracci&oacute;n, si el modo de   falla y el comportamiento hister&eacute;tico del dispositivo   est&aacute;n asociados a esfuerzos axiales. S&iacute; el modo de falla   es por cortante, flexi&oacute;n o torsi&oacute;n, se deben hacer los   respectivos ensayos para obtener su comportamiento   hister&eacute;tico. Tambi&eacute;n se deben ensayar prototipos del   dispositivo ya construido y ensamblado para validar su comportamiento hister&eacute;tico.</p> </FONT>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3" face="Verdana"><b> 3. REGLAMENTACI&Oacute;N DE LAS   T&Eacute;CNICAS DE CONTROL</b></font></p> <font face="Verdana"size="2">     <p>  Pa&iacute;ses como los Estados Unidos, el Jap&oacute;n, la   China, Taiw&aacute;n e Italia han hecho parte del continuo   esfuerzo por estandarizar y reglamentar el uso y   aplicaci&oacute;n de las t&eacute;cnicas de control de respuesta   s&iacute;smica y sus dispositivos. En [5] puede encontrarse   una rese&ntilde;a de algunos c&oacute;digos en el mundo.</p>     <p>  Estos c&oacute;digos buscan brindar una protecci&oacute;n   adicional a las estructuras y aumentar su durabilidad   por medio de la concentraci&oacute;n de deformaci&oacute;n   inel&aacute;stica en dispositivos adicionales al sistema estructural   principal. Esta concentraci&oacute;n de deformaci&oacute;n   inel&aacute;stica es responsable directa de un alto grado de   disipaci&oacute;n de la energ&iacute;a impuesta por el sismo o viento,   protegiendo de este modo la estructura principal   para que permanezca en el intervalo el&aacute;stico o con   incursiones inel&aacute;sticas bajas que no signifiquen un   gran da&ntilde;o estructural. Adem&aacute;s de procedimientos simplificados de an&aacute;lisis y dise&ntilde;o, se enfatiza sobre el   uso de m&eacute;todos de an&aacute;lisis no lineales tiempo-historia,   que son m&aacute;s apropiados para conocer el comportamiento   de las estructuras en el intervalo inel&aacute;stico.   Se regulan los ensayos de laboratorio a los cuales   deben estar sometidos los dispositivos que se usan,   sus caracter&iacute;sticas de comportamiento y, finalmente,   el desempe&ntilde;o esperado de la edificaci&oacute;n.   Hasta la fecha varios dispositivos de disipaci&oacute;n   de energ&iacute;a para edificaciones se han desarrollado   y probado experimentalmente; sin embargo, no   existe un dispositivo que se pueda utilizar de forma   general con los m&aacute;s altos beneficios. Por esta raz&oacute;n,   es importante que para las condiciones locales de   cada pa&iacute;s se estudien, prueben, reglamenten y utilicen   dispositivos acordes con sus necesidades, para   que la relaci&oacute;n beneficio-costo de las estructuras y   la protecci&oacute;n adicional a las vidas y patrimonio de   los habitantes sean los m&aacute;ximos.</p> </FONT>     <p><font size="3" face="Verdana"><b> 4. DISIPADORES HISTER&Eacute;TICOS   MET&Aacute;LICOS</b></font></p> <font face="Verdana"size="2">     <p>  Tomando como referencia lo mencionado en   el numeral 2 de este art&iacute;culo, el control pasivo con   disipadores hister&eacute;ticos met&aacute;licos ofrecer&iacute;a mayores   beneficios para la fabricaci&oacute;n, instalaci&oacute;n y mantenimiento   de los dispositivos de control, as&iacute; como   tambi&eacute;n para el an&aacute;lisis y dise&ntilde;o de edificaciones   proyectadas con estos dispositivos en Colombia. En   la <a href="img/revistas/eia/n11/n11a05tab1.gif" target="_blank">tabla 1</a>, se muestra un cuadro comparativo de tres   t&eacute;cnicas de control pasivo con base en algunos de los   aspectos que los autores consideran m&aacute;s importantes   para su posible implementaci&oacute;n en edificaciones   colombianas, teniendo en cuenta las pr&aacute;cticas actuales   de dise&ntilde;o y construcci&oacute;n colombianas. Su   clasificaci&oacute;n y calificaci&oacute;n se basan en la experiencia y conocimiento de los autores.</p>     <p> De acuerdo con la <a href="img/revistas/eia/n11/n11a05tab1.gif" target="_blank">tabla 1</a>, se puede concluir   que los dispositivos pasivos de tipo hister&eacute;tico basados   en deformaci&oacute;n son los de mayor versatilidad   y beneficio para las condiciones actuales del pa&iacute;s.</p>     <p>Otro aspecto importante para el uso de las   t&eacute;cnicas de control constituye la restauraci&oacute;n de   edificaciones que son patrimonio cultural de Colombia,   que cuenta con una gran gama de monumentos   hist&oacute;ricos nacionales que deben ser conservados y   que, si en alg&uacute;n momento deben ser intervenidos   estructuralmente para fines de reforzamiento o   rehabilitaci&oacute;n, las soluciones estructurales deben   estar en concordancia con la seguridad y conservaci&oacute;n   de la arquitectura original del proyecto y   su funcionalidad. Los disipadores hister&eacute;ticos met&aacute;licos   ofrecen medidas de rehabilitaci&oacute;n o reforzamiento   estructural sin comprometer de manera   significativa la arquitectura y brindando un mayor   nivel de seguridad en comparaci&oacute;n con las t&eacute;cnicas   tradicionales. Sin embargo, el aislamiento basal   resulta m&aacute;s efectivo en el caso de la restauraci&oacute;n   estructural de monumentos que no pueden sufrir   los desplazamientos requeridos por los disipadores   hister&eacute;ticos. En este caso, es de suma importancia   evitar alg&uacute;n da&ntilde;o en componentes estructurales y   no estructurales que se pueda ocasionar durante   la instalaci&oacute;n de los aisladores en la base de la edificaci&oacute;n.</p>     <p><b> 4.1 Instalaci&oacute;n</b></p>     <p>  Los disipadores hister&eacute;ticos met&aacute;licos son   instalados usualmente en el plano de los p&oacute;rticos   del sistema estructural principal. Dependiendo de la   forma como los disipadores se conectan a los p&oacute;rticos,   pueden clasificarse como de conexi&oacute;n directa,   de conexi&oacute;n indirecta y sistemas especiales [5]. En   la <a href="img/revistas/eia/n11/n11a05fig1.gif" target="_blank">figura 1</a> se pueden ver algunos ejemplos de esta   clasificaci&oacute;n. En a) los disipadores conectan directamente   los elementos estructurales de los pisos en que   el dispositivo est&aacute; instalado, controlando el desplazamiento   relativo de entrepiso, en b) los disipadores   conectan las vigas, controlando en cierta medida   el desplazamiento relativo de entrepiso y en c) los   disipadores se instalan en las vigas o en las columnas,   desconectando los elementos estructurales para que   los dispositivos trabajen y disipen energ&iacute;a.</p>     <p>Los disipadores de conexi&oacute;n directa han sido   los m&aacute;s utilizados, ya que otorgan mayor eficiencia   y control de la respuesta estructural. La <a href="img/revistas/eia/n11/n11a05fig2.gif" target="_blank">figura 2a</a>)   muestra un esquema de la aplicaci&oacute;n t&iacute;pica de disipadores   met&aacute;licos tipo riostra con pandeo restringido   que conectan la uni&oacute;n viga-columna del piso inferior   con la viga del piso superior. La conexi&oacute;n se hace por   medio de placas soldadas o pernadas, las cuales deben   permanecer r&iacute;gidas y el&aacute;sticas. La <a href="img/revistas/eia/n11/n11a05fig2.gif" target="_blank">figura 2b</a>) muestra   el esquema de un arreglo de placas de flexi&oacute;n. Estas   placas son conectadas con riostras el&aacute;sticas al piso   inferior y con una conexi&oacute;n especial a las vigas del   piso superior. Informaci&oacute;n detallada sobre estos dispositivos   puede encontrarse en [10], [15], [16], [18] y   [19]. La <a href="#(fig3)">figura 3</a> muestra la aplicaci&oacute;n real de riostras con pandeo restringido en una edificaci&oacute;n de acero.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="(fig3)"><img src="img/revistas/eia/n11/n11a05fig3.gif" /></a></p>     <p><b>4.2 Condiciones de consecuci&oacute;n,   fabricaci&oacute;n e instalaci&oacute;n   de disipadores met&aacute;licos en Colombia</b></p>     <p>  Existen diferentes tipos de dispositivos que   obedecen a m&eacute;todos propios y hacen variar los   costos y precios. Las empresas que ofrecen estos   dispositivos exigen para su cotizaci&oacute;n, en la mayor&iacute;a   de las veces, especificaciones de acuerdo con el dise&ntilde;o estructural.</p>     <p>  En el mundo hay varias empresas dedicadas   a la producci&oacute;n y promoci&oacute;n de dispositivos de   respuesta s&iacute;smica. Una de las principales es Taylor   Devices Inc., de los Estados Unidos. En su sitio web   hay un resumen de las estructuras que han sido   proyectadas o rehabilitadas con sus dispositivos y se   hace referencia a m&aacute;s de 20 a&ntilde;os en el mercado con   m&aacute;s de 180 aplicaciones. En Jap&oacute;n, Nippon Steel   Corporation y Sumitomo Corporation, entre otras   compa&ntilde;&iacute;as, est&aacute;n dedicadas a la fabricaci&oacute;n de estos   dispositivos. En su sitio web se pueden consultar sus   productos, y de igual forma que para la compa&ntilde;&iacute;a   norteamericana, el precio de cada dispositivo debe   buscarse de acuerdo con el dise&ntilde;o estructural. El   hecho de que el costo de los dispositivos dependa   del dise&ntilde;o estructural da cierta flexibilidad al analista   y dise&ntilde;ador para definir la mejor opci&oacute;n: econom&iacute;a y alto desempe&ntilde;o estructural.</p>     <p>  En Colombia, la cultura del acero ha estado   creciendo desde sus primeros usos a principios de   los a&ntilde;os noventa. En la actualidad existen en el pa&iacute;s   empresas dedicadas a las estructuras met&aacute;licas, empresas   que por la acci&oacute;n de campa&ntilde;as de difusi&oacute;n y   capacitaci&oacute;n, han fomentado e incrementado su uso.   El dise&ntilde;o y la fabricaci&oacute;n locales est&aacute;n a la vanguardia   y se pueden comparar con empresas extranjeras   en tecnolog&iacute;a, m&eacute;todos de dise&ntilde;o, fabricaci&oacute;n y montaje<sup><a href="#2" name="s2">2</a></sup>, por lo cual la fabricaci&oacute;n de disipadores de   acero ser&iacute;a una opci&oacute;n muy interesante y susceptible   de ser desarrollada en Colombia, contando con la   industria nacional existente.</p>     <p>  El control de estructuras por medio de disipadores   met&aacute;licos tiene como requisito esencial la   estabilidad de los ciclos de hist&eacute;resis de los dispositivos   ante cargas din&aacute;micas. Esta estabilidad es   la que garantiza que las estructuras conserven su   comportamiento de acuerdo con los par&aacute;metros e   hip&oacute;tesis de an&aacute;lisis y dise&ntilde;o. El acero ofrece una   estabilidad de resistencia y ductilidad muy buena en   comparaci&oacute;n con otros materiales, convirti&eacute;ndolo   en un material ideal para el control de la disipaci&oacute;n   de energ&iacute;a. En el caso de materiales compuestos   como el concreto reforzado, la estabilidad del comportamiento   hister&eacute;tico es altamente dependiente   de la interacci&oacute;n de los dos materiales, acero y   concreto.</p>     <p>Existen en el pa&iacute;s algunas empresas comprometidas   con la fabricaci&oacute;n, laminaci&oacute;n e importaci&oacute;n   de elementos de acero con fines estructurales, lo que   nos indica que la materia prima para los dispositivos   es asequible. Se cuenta con disponibilidad de elementos   de acero tipo ASTM-36, que ofrece uno de los   mejores comportamientos en cuanto a la estabilidad   de sus propiedades mec&aacute;nicas y principalmente su   punto de fluencia, lo que es un aspecto muy importante   dentro del proyecto de estructuras con dispositivos   de tipo hister&eacute;tico por deformaci&oacute;n. El acero   tipo ASTM-36 se ha utilizado para la fabricaci&oacute;n de   disipadores met&aacute;licos en M&eacute;xico [13]. El control de   calidad del comportamiento hister&eacute;tico del acero   para utilizar no ser&iacute;a un inconveniente, puesto que   se cuenta con los laboratorios locales que estar&iacute;an en capacidad de realizarlo sin elevar los costos.</p>     <p>  Las riostras met&aacute;licas comunes se han usado   ampliamente en el pa&iacute;s para rehabilitaci&oacute;n s&iacute;smica, y   hoy en d&iacute;a se cuenta con un gran n&uacute;mero de aplicaciones,   lo que ha creado una vasta conciencia de su   empleo. Sin embargo, las riostras como disipadores   hister&eacute;ticos no han sido aplicadas todav&iacute;a en Colombia. Las riostras como disipadores de energ&iacute;a cumplen   un papel importante en las edificaciones por   controlar las derivas, proporcionar rigidez adicional   al sistema y mejorar el desempe&ntilde;o estructural, otorgando   protecci&oacute;n adicional a la estructura, adem&aacute;s   de contribuir con el prop&oacute;sito de revivir el uso de   sistemas aporticados de concreto y acero. La mayor   diferencia entre las riostras com&uacute;nmente usadas en   la rehabilitaci&oacute;n de estructuras en Colombia y las   riostras como dispositivos de disipaci&oacute;n de energ&iacute;a   es la capacidad de soportar ciclos de carga reversibles   de tracci&oacute;n y compresi&oacute;n sin perder rigidez ni   resistencia, como lo son las riostras met&aacute;licas con   pandeo restringido.</p>     <p>  Considerando la amplia experiencia de Colombia   en el uso de riostras met&aacute;licas en edificaciones de acero y de concreto, los tipos de instalaci&oacute;n de los   dispositivos mostrados en la <a href="img/revistas/eia/n11/n11a05fig2.gif" target="_blank">figura 2</a> se acomodar&iacute;an   perfectamente a las pr&aacute;cticas de construcci&oacute;n. Vale   la pena mencionar algunos aspectos positivos de la   aplicaci&oacute;n de riostras con pandeo restringido [17]:   (i) modelamiento simple de su comportamiento para   el an&aacute;lisis estructural, (ii) f&aacute;cil manejo de su levantamiento   y puesta en obra dentro del sistema estructural   principal, (iii) comportamiento hister&eacute;tico estable   sin fallar por pandeo, y (iv) flexibilidad en el dise&ntilde;o   estructural para seleccionar su rigidez y resistencia.</p>     <p>  Actualmente en el pa&iacute;s, la planeaci&oacute;n de   proyectos con edificios altos es mayor y el sistema   estructural que se ha venido utilizando en los &uacute;ltimos   a&ntilde;os con mayor auge es el de muros portantes. De   acuerdo con el comportamiento de este sistema   estructural, las edificaciones altas de muros estructurales   presentan deformaciones excesivas debido   a su flexibilidad y al comportamiento dominado generalmente   por flexi&oacute;n, por eso se ha optado por la   combinaci&oacute;n con el sistema de p&oacute;rticos o plantear la   estructura con sistemas de p&oacute;rticos solamente. Adem&aacute;s,   el costo de las cimentaciones para edificaciones   altas de sistemas de muros portantes puede resultar   elevado en muchos casos. Otro aspecto importante   de recalcar es el proyecto de edificaciones altas en   zonas costeras. Su proyecto y construcci&oacute;n, con fines   en su mayor&iacute;a hoteleros, ha venido creciendo en los &uacute;ltimos a&ntilde;os. En zonas costeras, el dise&ntilde;o y protecci&oacute;n contra fuerzas de viento es algunas veces mayor que la demanda por sismo. En ese caso, se le debe proporcionar a la estructura la rigidez suficiente para evitar peque&ntilde;as e inc&oacute;modas vibraciones que afecten el confort de los usuarios de la estructura; los disipadores de energ&iacute;a hister&eacute;ticos met&aacute;licos ayudan a cumplir con esa funci&oacute;n.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>  4.3 Comportamiento de una   edificaci&oacute;n con disipadores   de energ&iacute;a tipo riostra</b></p> </FONT></font>    <p><font size="2" face="Verdana">  Tradicionalmente el dise&ntilde;o estructural ha   estado enfocado en la determinaci&oacute;n de fuerzas   externas que deben ser resistidas por las edificaciones,   dentro de unos l&iacute;mites aceptables de deformaci&oacute;n. Si   la respuesta estructural, en este caso la deformaci&oacute;n   (deriva), no est&aacute; dentro de los l&iacute;mites establecidos por   los criterios de dise&ntilde;o, la estructura se modifica, la respuesta   estructural se estima nuevamente y los niveles   de deformaci&oacute;n se verifican. Si la respuesta estructural   est&aacute; dentro de los criterios de dise&ntilde;o, la estructura es   apta para las fuerzas de dise&ntilde;o consideradas. Indirectamente,   el nivel de da&ntilde;o estructural se controla con   el nivel de deformaci&oacute;n, y en esta relaci&oacute;n se admite   un desplazamiento tal que no ponga en peligro la vida   de los habitantes ni la estabilidad de la edificaci&oacute;n.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana">Oviedo, Midorikawa y Asari [11, 12] realizaron   una serie de an&aacute;lisis comparativos entre una   edificaci&oacute;n de concreto reforzado de 10 pisos sin   disipadores tipo riostra con pandeo restringido y con   ellos, y demostraron reducciones significativas del   da&ntilde;o estructural en la estructura principal (concreto   reforzado) y mejora del desempe&ntilde;o estructural cuando   las riostras son instaladas. Reportaron reducciones   hasta del 60 % en desplazamientos y da&ntilde;o s&iacute;smico   de piso, mostraron una distribuci&oacute;n en altura casi   uniforme de la reducci&oacute;n de desplazamiento y da&ntilde;o   s&iacute;smico, lo que sugiere una protecci&oacute;n controlada de   la estructura principal. La reducci&oacute;n de los desplazamientos   horizontales de piso se atribuye b&aacute;sicamente   al aumento de rigidez del sistema dado por las riostras,   adem&aacute;s de la contribuci&oacute;n a la disipaci&oacute;n de la   energ&iacute;a de vibraci&oacute;n.</font></p> <font face="Verdana"size="2"><font face="Verdana"size="2">    <p>  Esta reducci&oacute;n de desplazamientos sugiere   que la estructura principal podr&iacute;a ser dimensionada   para un l&iacute;mite de deriva un poco m&aacute;s alto de lo   com&uacute;nmente usado y las riostras se encargar&iacute;an de   controlar los desplazamientos. Sin duda, dimensionar   la estructura principal para un l&iacute;mite de deriva mayor   conduce a reducciones del tama&ntilde;o de los elementos   estructurales de la estructura principal y a posibles   econom&iacute;as en la etapa de dise&ntilde;o. Como ejemplo se   ha reportado que en edificaciones de acero, el peso   de los elementos estructurales del sistema principal   puede ser reducido hasta en un 10 % cuando se   instalan las riostras con pandeo restringido [3].</p>     <p>En edificaciones de concreto reforzado, la   reducci&oacute;n en la demanda de ductilidad en los elementos   de la estructura principal sugiere una reducci&oacute;n   de los niveles de reforzamiento; aunque no se   podr&iacute;a asegurar, ya que el reforzamiento es altamente   dependiente de aspectos como niveles de carga   vertical, especificaciones m&iacute;nimas de los c&oacute;digos y   factores de seguridad. En [9] y [14] se hace menci&oacute;n   a una reducci&oacute;n del 50 % del peso de la edificaci&oacute;n   cuando se instalan en ella las riostras con pandeo   restringido. Adicionalmente, se reportan sistemas   estructurales principales de concreto reforzado con   detallado est&aacute;ndar, con bajo contenido de acero y, en general, estructuras muy ligeras en peso.</p>     <p>  Si se pudiese dimensionar la estructura principal   para atender un l&iacute;mite mayor de deriva y las   riostras otorgasen la rigidez adicional necesaria para   controlar las derivas dentro de los l&iacute;mites usuales en   la pr&aacute;ctica, se estar&iacute;a contando con edificaciones   arriostradas con el mismo per&iacute;odo de vibraci&oacute;n de las   edificaciones sin riostras y esto no traer&iacute;a aumentos   en las fuerzas equivalentes horizontales de dise&ntilde;o, de   acuerdo con los requisitos de dise&ntilde;o de la NSR-98.   Con fuerzas de dise&ntilde;o iguales a las de la edificaci&oacute;n   sin riostras, el cortante soportado por la estructura   principal se disminuye de inmediato, ya que las riostras   tambi&eacute;n resisten las fuerzas cortantes de piso.   Cabe anotar que la mayor&iacute;a de estas afirmaciones   tambi&eacute;n son aplicables a otros tipos de disipadores hister&eacute;ticos.</p>     <p><b> 4.4 Aplicaci&oacute;n de disipadores   hister&eacute;ticos met&aacute;licos   a edificaciones en Colombia</b></p>     <p>  El objetivo primordial de la instalaci&oacute;n y uso   de t&eacute;cnicas de control de respuesta s&iacute;smica es la disminuci&oacute;n   del da&ntilde;o mediante la reducci&oacute;n de la demanda   de ductilidad local en la estructura principal.   En estructuras de concreto reforzado, la capacidad   de los elementos de ofrecer m&aacute;s o menos ductilidad   est&aacute; directamente relacionada con el detallado de   refuerzo que tenga el elemento. En Colombia, la   norma sismorresistente vigente NSR-98 [1] clasifica   las estructuras en tres grupos seg&uacute;n su capacidad   de disipaci&oacute;n de energ&iacute;a: DMI (capacidad m&iacute;nima),   DMO (capacidad moderada) y DES (capacidad   especial). Estos tres grupos tienen requisitos y especificaciones   de detallado de refuerzo diferentes y de   mayor exigencia para las DES. Estas especificaciones   est&aacute;n enfocadas hacia el nivel de reforzamiento que   se les debe proporcionar a los elementos de concreto   reforzado para evitar la perdida de resistencia y capacidad de deformaci&oacute;n.</p>     <p>  Con base en lo descrito y dentro del contexto   del dise&ntilde;o estructural tradicional en Colombia, si   los disipadores hister&eacute;ticos tipo riostra con pandeo   restringido fueran instalados en p&oacute;rticos de concreto   reforzado resistentes a momento, se podr&iacute;an   considerar dos situaciones: rehabilitaci&oacute;n s&iacute;smica y proyectos nuevos.</p>     <p>  En el caso de rehabilitaci&oacute;n o reforzamiento   de estructuras existentes, al instalar estas riostras   se estar&iacute;a mejorando el desempe&ntilde;o estructural por   aumentar la rigidez, la resistencia y el control de   deformaciones. En el momento de un movimiento   s&iacute;smico, se estar&iacute;a disminuyendo la demanda de   ductilidad en los elementos estructurales principales,   pues las riostras estar&iacute;an disipando parte o   la totalidad de la energ&iacute;a impuesta por el sismo.   Adem&aacute;s, se estar&iacute;a localizando el da&ntilde;o estructural   en las riostras, reduciendo los desperdicios e impacto   ambiental y disminuyendo las reparaciones   postsismo sin afectar el funcionamiento continuo de la edificaci&oacute;n.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  En el caso de proyectos nuevos, se podr&iacute;a   pensar inicialmente en un tratamiento similar a los   procedimientos de dise&ntilde;o norteamericanos. En   Estados Unidos estas riostras son manejadas como   riostras avanzadas en vez de dispositivos disipadores   de energ&iacute;a, las cuales pueden soportar esfuerzos de   compresi&oacute;n sin fallar por pandeo, otorgando mayor   capacidad de deformaci&oacute;n a la edificaci&oacute;n, capacidad   relacionada con el factor de reducci&oacute;n de cargas   s&iacute;smicas, R, en el m&eacute;todo de dise&ntilde;o por fuerzas.</p>     <p>El uso del tradicional factor R, ampliamente   aceptado en el mundo, lleva al dise&ntilde;o de edificaciones   con una resistencia lateral menor que la requerida   por la estructura para permanecer el&aacute;stica. Un   alto valor de R requiere que la estructura tenga una   mayor capacidad de deformaci&oacute;n sin perder resistencia   lateral. La FEMA 450 [2] en el cap&iacute;tulo 4 indica   valores de R de 7 y 8, para edificios de p&oacute;rticos con   riostras con pandeo restringido (BRBF). Clark <i>et al</i>.   [4] utilizaron factores de reducci&oacute;n de resistencia con   valores de 9 y 10 para sistemas de marcos de acero que incorporan riostras con pandeo restringido.</p>     <p>  Un aumento del factor R representa de inmediato   una reducci&oacute;n de las fuerzas laterales de dise&ntilde;o   por disminuir la demanda de aceleraci&oacute;n (tomando   las mismas condiciones locales). Para edificaciones   de concreto, en principio se pensar&iacute;a en tener especificaciones   para el detallado del refuerzo m&aacute;s estrictas   al aumentarse el valor de R, correspondiente a la   provisi&oacute;n de una mayor capacidad de deformaci&oacute;n.   Sin embargo, debido a que se ha mostrado cierta   reducci&oacute;n de la demanda de ductilidad en la estructura   principal, quedar&iacute;a por verificar si la demanda   de ductilidad est&aacute; dentro de las especificaciones de   reforzamiento usadas en la pr&aacute;ctica ante el empleo   de un menor R. En este sentido, se podr&iacute;a pensar en   alguna reducci&oacute;n de los niveles de reforzamiento.   Adem&aacute;s, se podr&iacute;an tener tambi&eacute;n reducciones del   tama&ntilde;o de los elementos de la estructura principal,   por cuanto las riostras estar&iacute;an aportando rigidez y resistencia laterales.</p>     <p>  Comparando con una edificaci&oacute;n tradicional   sin riostras con pandeo restringido, como se   mencion&oacute; en la secci&oacute;n 4.3, es posible obtener una   econom&iacute;a en la inversi&oacute;n inicial para la estructura   principal, debido a que se reduce el tama&ntilde;o de sus   elementos estructurales. Si se toma esta reducci&oacute;n   de la inversi&oacute;n inicial para la estructural principal   y se supone que el ahorro de dinero se invierte en   la implementaci&oacute;n de los disipadores pasivos, se   tendr&iacute;an entonces estructuras con el mismo costo,   pero con una protecci&oacute;n adicional a los elementos   estructurales principales. Esta protecci&oacute;n traer&iacute;a   una econom&iacute;a adicional en el caso de un sismo   fuerte, donde los da&ntilde;os ocasionados a los elementos   estructurales del sistema principal ser&iacute;an menores,   quedando su reparaci&oacute;n a un menor costo y mayor   rapidez. Quiz&aacute;s una gran bondad que se deba recalcar   en el uso de estos disipadores es que, en el caso   de ser utilizados en estructuras indispensables (seg&uacute;n   NSR-98) como estaciones de bomberos, estaciones   de polic&iacute;a u hospitales, el funcionamiento de las estructuras   no se ve comprometido y de esta manera   se puede brindar asistencia continua e inmediata a   la comunidad despu&eacute;s de un desastre por terremoto.   En Estados Unidos ha sido reportado que en la evaluaci&oacute;n   de alternativas para proyectos se prefiere el   uso de riostras con pandeo restringido, sobresaliendo por sus beneficios ante los sistemas tradicionales [5].</p>     <p>  El uso de un valor mayor de R debido a la   aplicaci&oacute;n de riostras con pandeo restringido podr&iacute;a   traer otra modificaci&oacute;n en el costo inicial del proyecto.   La evaluaci&oacute;n del costo inicial de cualquier   proyecto incluye tambi&eacute;n la cantidad de obra de las   cimentaciones. En forma general, se podr&iacute;a pensar   que ante fuerzas laterales de dise&ntilde;o menores, las   fuerzas transmitidas a la cimentaci&oacute;n (cortante basal   y momento de volteo) se reducen y las cantidades de   obra podr&iacute;an ser menores, aunque esto depende de los requisitos m&iacute;nimos contemplados por la norma.</p>     <p>  En Jap&oacute;n las riostras con pandeo restringido se   consideran como dispositivos disipadores de energ&iacute;a   y el enfoque de an&aacute;lisis y dise&ntilde;o estructurales difiere   del tradicional uso del factor R. All&iacute; las edificaciones   que tienen disipadores de energ&iacute;a se eval&uacute;an con   procedimientos de an&aacute;lisis m&aacute;s detallados en los cuales   se investiga la respuesta no lineal tiempo-historia   de la estructura y de los dispositivos. De esta forma, la   disipaci&oacute;n de energ&iacute;a y la protecci&oacute;n a la estructura principal pueden ser evaluadas claramente.</p>     <p>  Es importante anotar que el desempe&ntilde;o   estructural de las edificaciones con disipadores de   energ&iacute;a hister&eacute;ticos depende en gran medida del   tipo de sistema estructural principal, arquitectura,   efectos locales de sitio, tipo de dispositivo para utilizar, cantidad de dispositivos y su localizaci&oacute;n en   la estructura; por lo tanto, generalizar sobre el orden   de magnitud de posibles econom&iacute;as y reducci&oacute;n de   da&ntilde;os no es tarea f&aacute;cil. Sin embargo, es un tema de   mucho inter&eacute;s actual cuando muchas investigaciones   se ejecutan y la protecci&oacute;n de la estructura principal   est&aacute; demostrada ampliamente [9, 11, 12, 14]. De   igual forma, no es una tarea sencilla generalizar   sobre una tendencia de econom&iacute;a o sobrecosto con   relaci&oacute;n al factor de reducci&oacute;n R.</p> </FONT>     <p><font size="3" face="Verdana"><b>  5. RECOMENDACIONES</b></font></p> <font face="Verdana"size="2">     <p>  Se necesita que se lleven a cabo proyectos   de investigaci&oacute;n donde se consideren las pr&aacute;cticas   de dise&ntilde;o estructural y construcci&oacute;n colombianas   y se compare el costo de materiales estructurales   y el desempe&ntilde;o s&iacute;smico de edificaciones dise&ntilde;adas   sin disipadores y con disipadores de energ&iacute;a tipo   riostras con pandeo restringido. Adem&aacute;s, se necesita   investigar sobre procedimientos de dise&ntilde;o estructural   para edificaciones con estos dispositivos, susceptibles   de ser implementados dentro del marco de dise&ntilde;o   tradicional contemplado en la norma colombiana   sismorresistente o como procedimientos innovadores   de dise&ntilde;o (m&eacute;todos basados en desplazamiento o en   balance de energ&iacute;a) que permitan el uso eficiente   de los dispositivos, que alarguen la vida &uacute;til de las   edificaciones y otorguen mayores niveles de confiabilidad e integridad estructural.</p>     <p>  En el caso de edificaciones de concreto   reforzado, se necesitan estudios sobre el comportamiento   y dise&ntilde;o de las conexiones entre la estructura   principal y los componentes necesarios para instalar   los disipadores de energ&iacute;a. Esto debido a que el   comportamiento de los dispositivos est&aacute; altamente   condicionado por el da&ntilde;o en los elementos estructurales   del sistema principal donde los disipadores   est&aacute;n instalados [6 ,7]. Por lo tanto, es indispensable   que los desplazamientos del sistema principal sean   estrictamente controlados. Se necesitan estudios sobre   el control de da&ntilde;o en elementos no estructurales   y en el contenido de las edificaciones, estableciendo   l&iacute;mites de deriva consistentes con el prop&oacute;sito de   uso de las t&eacute;cnicas de control de respuesta s&iacute;smica.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Tambi&eacute;n se plantea la necesidad de seguir   investigando sobre nuevas alternativas de restricci&oacute;n   al pandeo, con el fin de aligerar las riostras y facilitar su manipulaci&oacute;n e instalaci&oacute;n.</p> </FONT>     <p><font size="3" face="Verdana"><b>  6. CONCLUSIONES</b></font></p> <font face="Verdana"size="2">     <p>  En el presente art&iacute;culo se presentaron algunas   de las razones por las que se considera que el uso de   disipadores de energ&iacute;a met&aacute;licos por deformaci&oacute;n es   la opci&oacute;n de control de respuesta s&iacute;smica que m&aacute;s   se acomoda a las caracter&iacute;sticas locales actuales de   Colombia. Entre los dispositivos met&aacute;licos de disipaci&oacute;n   por deformaci&oacute;n, el disipador tipo riostra con   pandeo restringido ser&iacute;a el m&aacute;s apto, teniendo en   cuenta la experiencia con la que cuentan las empresas   constructoras y de dise&ntilde;o estructural en el pa&iacute;s.</p>     <p>Independiente del tipo de t&eacute;cnica de control   y del dispositivo para ser usado, se necesita que se   lleven a cabo estudios sobre los principios de dise&ntilde;o   estructural, el costo de implementaci&oacute;n de estas   t&eacute;cnicas, la verificaci&oacute;n del desempe&ntilde;o estructural   de los dispositivos y el comportamiento de las edificaciones,   teniendo en cuenta las condiciones locales colombianas.</p>     <p>  Finalmente, cabe preguntarse por qu&eacute; no utilizar   dispositivos de control s&iacute;smico (p. ej. disipadores   hister&eacute;ticos met&aacute;licos), as&iacute; representen un sobrecosto   inicial, considerando que la protecci&oacute;n que se les est&aacute;   otorgando a las edificaciones es mayor y que este   sobrecosto puede ser compensado con la reducci&oacute;n   del da&ntilde;o y reparaciones postsismo en comparaci&oacute;n   con la inversi&oacute;n necesaria para reparar estructuras   convencionales. La respuesta a esta pregunta depende   mucho de la idiosincrasia de los proyectistas   y constructores en el pa&iacute;s. Se debe, entonces, crear   una conciencia m&aacute;s enfocada a la seguridad e integridad   estructural que a una econom&iacute;a que oculta   verdaderos objetivos: salvaguardar las vidas de los   ocupantes, estructuras durables para la atenci&oacute;n a la comunidad tras un sismo y reducci&oacute;n de p&eacute;rdidas   materiales.</p> </FONT>     <p><font size="3" face="Verdana"> <b>COMENTARIOS</b></font></p> <font face="Verdana"size="2">     <p>  <sup><a href="#s1" name="#1">1</a></sup> Armenia, enero de 1999; m&aacute;s de 1000 muertes y 25000 familias afectadas; adem&aacute;s del da&ntilde;o estructural, las estructuras   fundamentales como hospitales y estaciones de rescate colapsaron dejando fuera de servicio estas instituciones de   atenci&oacute;n a la comunidad (4).</p>     <p>  <sup><a href="#s2" name="#2">2</a></sup> ExpoCamacol 2008, XVIII Feria Internacional de la Construcci&oacute;n, la Arquitectura y el Dise&ntilde;o. <a href="http://www.expocamacol.%20com" target="_blank">http://www.expocamacol. com/pag/expositores_2008.html</a></p> </FONT>     <p><font size="3" face="Verdana"><b> REFERENCIAS </b></font></p> <font face="Verdana"size="2">     <!-- ref --><p>  1 Asociaci&oacute;n Colombiana de Ingenier&iacute;a S&iacute;smica. Norma   Colombiana de Dise&ntilde;o y Construcci&oacute;n Sismorresistente, NSR-98. Bogot&aacute;, 2008.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S1794-1237200900010000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  2 Building Seismic Safety Council for the Federal   Emergency Management Agency (FEMA). NEHRP   recommended provisions for seismic regulations for new buildings and other structures (FEMA450), 2003.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S1794-1237200900010000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  3 Calado, Lu&iacute;s; Proen&ccedil;a, Jorge Miguel; Pan&atilde;o, Andreia;   Nsieri, Emad; Rutenberg, Avigdor and Levy, Robert.   Buckling-restrained braces. PROHITECH WP5, Innovative Materials and Techniques, 2008.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S1794-1237200900010000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  4 Clark, Peter; Aiken, Ian; Kasai, Kazuhiko; Ko, Eric and   Kimura, Isao. Design procedures for buildings incorporating   hysteretic damping devices. Proceedings, 68th   Annual Convention, Structural Engineers Association of California, Santa Barbara, 1999.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S1794-1237200900010000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  5 Higashino, Masahiko and Okamoto, Shin. Response   control and seismic isolation of buildings. Taylor & Francis, 2006. 416 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S1794-1237200900010000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  6 Ishii, T.; Mukai, T.; Kitamura, H.; Shimizu, T.; Fujisawa,   K. and Ishida, Y. Seismic retrofit for existing R/C building   using energy dissipative braces. Proceedings of the   13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, Canada, 2004; Paper No.1209.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S1794-1237200900010000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  7 Izumi, N.; Chiba, O.; Takahashi, K. and Iizuka, S. Earthquake   resistant performance of reinforced concrete   frame with energy dissipation devices. Proceedings of   the 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, Canada, 2004; Paper N&ordm; 2498.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S1794-1237200900010000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  8 Kagami, Hiroshi. Reconnaissance Report on the 1999   Quind&iacute;o, Central Western Colombia, earthquake and its   disasters. Graduate School of Engineering, Hokkaido University, 1999.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S1794-1237200900010000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  9 Montiel O., M. A. y Ter&aacute;n G., Amador. Evaluaci&oacute;n y   comparaci&oacute;n de la confiabilidad de edificios de 24   niveles estructurados con contravientos tradicionales   y con contravientos restringidos contra Pandeo. XVI   Congreso Nacional de Ingenier&iacute;a Estructural, Veracruz, M&eacute;xico, 2008.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S1794-1237200900010000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  10 Oviedo A., Juan Andr&eacute;s y Duque U., Mar&iacute;a del Pilar.   Sistemas de control de respuesta s&iacute;smica en edificaciones. Revista EIA, vol. 6, pp. 105-120, 2006.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S1794-1237200900010000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  11 Oviedo A., Juan Andr&eacute;s; Mitsumasa, Midorikawa and   Tetsuhiro, Asari. Optimum strength ratio of bucklingrestrained   braces as hysteretic energy dissipation   devices installed in R/C frames. Proceedings of the   14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China, 2008; Paper No. 05-03-0235.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S1794-1237200900010000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  12 Oviedo A., Juan Andr&eacute;s; Midorikawa Mitsumasa and   Asari Tetsuhiro. Optimum strength ratio of hysteretic   energy dissipating devices in R/C frames. Journal of Structural Engineering, vol. 54B, pp. 571-580, 2008.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S1794-1237200900010000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  13 Romero M., Enrique. Experiences on the use of supplementary   energy dissipators on building structures.   International Post-SMiRT Conference Isolation, Energy   Dissipation and Control of Vibrations of Structures, Capri (Naples), Italy, August, 1993.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S1794-1237200900010000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  14 Ter&aacute;n G., Amador. El papel de la innovaci&oacute;n dentro   del contexto de la ingenier&iacute;a estructural mexicana: el   caso de los contravientos restringidos contra pandeo.   XVI Congreso Nacional de Ingenier&iacute;a Estructural,   Veracruz, M&eacute;xico, 2008.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S1794-1237200900010000500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  15 Tsai, K. C. and Hong, C.P. Steel triangular plate energy   absorber for earthquake resistant buildings. Proceedings   of the 1st World Conference on Constructional Steel Design, Acapulco, 345-355, 1992.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S1794-1237200900010000500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  16 Uang, Chia-Ming and Nakashima, Masayoshi. Steel   buckling-restrained braced frames (Chapter 16). En:   Earthquake engineering: recent advances and applications, CRC Press, 2004.&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=S1794-1237200900010000500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  17 Wada, A.; Huang, Y. and Bertero V. V. Innovative   strategies in earthquake engineering (Chapter 10).   En: Earthquake engineering: recent advances and applications, CRC Press, 2004.&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=S1794-1237200900010000500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">  18 Wada, Akira and Nakashima, Misayoshi. From infancy   to maturity of buckling restrained braces research.   Proceedings of the 13th World Conference on Earthquake   Engineering, Vancouver, Canada, 2004; Paper No. 1732.</font>&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=S1794-1237200900010000500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">  19 Whittaker, A.; Bertero, V. V. and Alonso, J. Earthquake   simulator testing of steel plate added damping   and stiffness elements. Report No. UCB/EERC-89/02.   Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley, CA, 1989.</font>&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=S1794-1237200900010000500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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