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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESTRUCTURAL DE UNA ESTANTERÍA METÁLICA]]></article-title>
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<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[PROPOSTA METODOLÓGICA PARA A AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESTRUTURAL DE UMA ESTANTE METÁLICA]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Seismic engineering has been responsible of proposing design methods to ensure that structures behave according to defined limit states during their lifetime and to fulfill the function for which they were designed. This article proposes a methodology to be applied to the design of steel storage racks based on a design philosophy for seismic performance, considering the demands for seismic design in Colombia. This article gives elements to analyze their structural behavior for different seismic demands, defined according to the use they will have and leaving an open door to make suggestions and adjustments as may be required to existing designs to ensure the meeting of the performance objectives proposed for the structure, improving the efficiency of the rack&#8217;s designs, their market competitiveness, and in turn obtaining safer structures.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[A engenharia sísmica se tem encarregado de investigar sobre métodos de desenho para alcançar que as estruturas tenham comportamentos aceitáveis durante sua vida útil e cumpram com a função para a qual foram desenhadas. Propõe-se neste artigo uma metodologia para o desenho sísmico de estantes metálicas de armazenamento baseada no enfoque de desenho por desempenho, considerando as solicitações sísmicas de desenho da Colômbia. Dão-se elementos para analisar o comportamento estrutural frente a diferentes níveis de demanda sísmica de acordo com a utilização que se lhes dará. Com esta metodologia se apresenta a possibilidade de realizar modificações e ajustes a desenhos existentes para garantir o cumprimento de objetivos de desempenho propostos, melhorando a eficiência dos desenhos, sua competitividade no mercado e a confiabilidade no desenho.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font face="Verdana"size="2"></font>     <p align="center"><font size="4" face="Verdana"><b>PROPUESTA METODOL&Oacute;GICA   PARA LA EVALUACI&Oacute;N DEL DESEMPE&Ntilde;O ESTRUCTURAL   DE UNA ESTANTER&Iacute;A MET&Aacute;LICA</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="3" face="Verdana"><b> METHODOLOGICAL PROPOSAL FOR THE EVALUATION OF THE   STRUCTURAL BEHAVIOR OF A METALLIC RACK</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="3" face="Verdana"><b>PROPOSTA METODOL&Oacute;GICA PARA A AVALIA&Ccedil;&Atilde;O DO DESEMPENHO   ESTRUTURAL DE UMA ESTANTE MET&Aacute;LICA</b></font></p> <font face="Verdana"size="2">     <p>&nbsp;</p>     <p><b> Sergio Arango*, Alejandro Paz**, Mar&iacute;a del Pilar Duque**</b></p>     <p>   * Ingeniero Civil, EIA. Ingeniero Residente, Convel. Medell&iacute;n, Colombia. <a href="mailto:sergioarango@convel.com.co">sergioarango@convel.com.co</a></p>     <p> ** Ingeniero Civil, EIA. Ingeniero de Dise&ntilde;o, Integral S. A. Medell&iacute;n, Colombia. <a href="mailto:apaz@integral.com.co">apaz@integral.com.co</a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> *** Ingeniera Civil, Universidad Eafit, Mag&iacute;ster en Ingenier&iacute;a Civil, Universidad de los Andes. Coordinadora y docente   &Aacute;rea de Estructuras, EIA. Medellin, Colombia. <a href="mailto:pfmaduq@eia.edu.co">pfmaduq@eia.edu.co</a></p>     <p>Art&iacute;culo recibido 5-VIII-2009. Aprobado 22-XII-2009</p>     <p> Discusi&oacute;n abierta hasta junio de 2010</p> <hr /> </font>     <p> <font size="3" face="Verdana"><b>RESUMEN</b></font></p> <font face="Verdana"size="2">     <p> La ingenier&iacute;a s&iacute;smica se ha encargado de investigar sobre m&eacute;todos de dise&ntilde;o para lograr que las estructuras   tengan comportamientos aceptables durante su vida &uacute;til y cumplan con la funci&oacute;n para la cual fueron dise&ntilde;adas.   Se propone en este art&iacute;culo una metodolog&iacute;a para el dise&ntilde;o s&iacute;smico de estanter&iacute;as met&aacute;licas de almacenamiento   basada en el enfoque de dise&ntilde;o por desempe&ntilde;o, considerando las solicitaciones s&iacute;smicas de dise&ntilde;o de Colombia. Se   dan elementos para analizar el comportamiento estructural ante distintos niveles de demanda s&iacute;smica de acuerdo   con la utilizaci&oacute;n que se les dar&aacute;. Con esta metodolog&iacute;a se presenta la posibilidad de realizar modificaciones y   ajustes a dise&ntilde;os existentes para garantizar el cumplimiento de objetivos de desempe&ntilde;o propuestos, mejorando   la eficiencia de los dise&ntilde;os, su competitividad en el mercado y la confiabilidad en el dise&ntilde;o.</p> </font>     <p><font size="2" face="Verdana"><b> <font size="3">PALABRAS CLAVE: </font></b>estanter&iacute;as met&aacute;licas; desempe&ntilde;o s&iacute;smico; dise&ntilde;o estructural.</font></p> <font face="Verdana"size="2"> <hr /> </font>     <p><font size="3" face="Verdana"><b>ABSTRACT</b></font></p> <font face="Verdana"size="2">     <p>Seismic engineering has been responsible of proposing design methods to ensure that structures behave   according to defined limit states during their lifetime and to fulfill the function for which they were designed. This   article proposes a methodology to be applied to the design of steel storage racks based on a design philosophy   for seismic performance, considering the demands for seismic design in Colombia. This article gives elements to   analyze their structural behavior for different seismic demands, defined according to the use they will have and leaving an open door to make suggestions and adjustments as may be required to existing designs to ensure the   meeting of the performance objectives proposed for the structure, improving the efficiency of the rack&rsquo;s designs,   their market competitiveness, and in turn obtaining safer structures.</p> </font>     <p> <font size="2" face="Verdana"><b><font size="3">KEY WORDS:</font></b> steel racks; seismic performance; structural design.</font></p> <font face="Verdana"size="2"> <hr />     <p>A engenharia s&iacute;smica se tem encarregado de investigar sobre m&eacute;todos de desenho para alcan&ccedil;ar que as   estruturas tenham comportamentos aceit&aacute;veis durante sua vida &uacute;til e cumpram com a fun&ccedil;&atilde;o para a qual foram   desenhadas. Prop&otilde;e-se neste artigo uma metodologia para o desenho s&iacute;smico de estantes met&aacute;licas de armazenamento   baseada no enfoque de desenho por desempenho, considerando as solicita&ccedil;&otilde;es s&iacute;smicas de desenho   da Col&ocirc;mbia. D&atilde;o-se elementos para analisar o comportamento estrutural frente a diferentes n&iacute;veis de demanda   s&iacute;smica de acordo com a utiliza&ccedil;&atilde;o que se lhes dar&aacute;. Com esta metodologia se apresenta a possibilidade de realizar   modifica&ccedil;&otilde;es e ajustes a desenhos existentes para garantir o cumprimento de objetivos de desempenho propostos, melhorando a efici&ecirc;ncia dos desenhos, sua competitividade no mercado e a confiabilidade no desenho.</p> <hr /> </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3" face="Verdana"><b> 1. INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p> <font face="Verdana"size="2">     <p> En muchas oportunidades el ingeniero calculista   de estructuras sismorresistentes se ve obligado   a incurrir en el sobredimensionamiento de los   elementos para cumplir unos requisitos de dise&ntilde;o   s&iacute;smico vigentes, que muchas veces no obedecen al   sistema analizado. El consecuente sobrecosto afecta   el mercado de ciertos sistemas estructurales haci&eacute;ndolos   poco competitivos. Un ejemplo espec&iacute;fico son   las estanter&iacute;as met&aacute;licas para almacenamiento de   mercanc&iacute;a. Las exigencias actuales del mercado y   de la disponibilidad de espacio obligan a que los   sistemas de almacenamiento se tengan que hacer   con alturas y solicitaciones cada vez mayores. Es un   reto para el ingeniero dise&ntilde;ador garantizar la seguridad   del material almacenado, cuyo valor supera   en gran medida el precio propio de la estanter&iacute;a; y   minimizar el riesgo de p&eacute;rdidas humanas, en el caso   de almacenes que ofrecen su mercanc&iacute;a en estanter&iacute;as   totalmente expuestas al p&uacute;blico, sin que dichas   premisas signifiquen un incremento en el costo de   la estanter&iacute;a propuesta.</p>     <p> Un sismo podr&aacute; causar colapso o volcamiento   de las estanter&iacute;as, si no se encuentran adecuadamente   dise&ntilde;adas, ancladas, mantenidas y cargadas.   Las normas para el dise&ntilde;o de estanter&iacute;as se   empezaron a desarrollar hace m&aacute;s de medio siglo,   en la actualidad se cuenta con la norma editada   por el Instituto de Fabricantes de Estanter&iacute;as (Rack   Manufacturers Institute, RMI) de los Estados Unidos   y con la norma FEMA 460, las cuales han buscado   reglamentar la construcci&oacute;n de estanter&iacute;as met&aacute;licas   con fines de seguridad y funcionalidad en los dise&ntilde;os.   En general, el dise&ntilde;o de estanter&iacute;as met&aacute;licas   en Colombia se lleva a cabo a partir de pr&aacute;cticas   emp&iacute;ricas o por m&eacute;todos de dise&ntilde;o extranjeros que   se han adaptado para cumplir con ciertos requisitos   s&iacute;smicos de las normas de dise&ntilde;o para estructuras   gen&eacute;ricas usados en el pa&iacute;s (Gallego, 2000). Aunque   se ha tratado de reglamentar la construcci&oacute;n   de las estanter&iacute;as met&aacute;licas en Colombia, no existe   una normativa clara aplicable, lo que ha propiciado   que el dise&ntilde;o y la construcci&oacute;n dependan solo del   fabricante, generando una competencia poco sana,   donde es m&aacute;s importante el precio que la calidad y   seguridad.</p>     <p> Es as&iacute; como, por medio de la propuesta de   una metodolog&iacute;a para el an&aacute;lisis por desempe&ntilde;o   s&iacute;smico de la estructura de las estanter&iacute;as met&aacute;licas,    se estar&iacute;an dando las pautas para llegar a un mejor conocimiento de su comportamiento estructural ante   diferentes demandas s&iacute;smicas y se estar&iacute;a permitiendo   la posible elaboraci&oacute;n de modificaciones y ajustes   a los dise&ntilde;os iniciales de la estructura para mejorar   su eficiencia, garantizando la competitividad en el   mercado, sin sacrificar la seguridad.</p>     <p> En este art&iacute;culo se presenta una recopilaci&oacute;n   de normas internacionales para el dise&ntilde;o de estructuras   met&aacute;licas y se propone una metodolog&iacute;a de   dise&ntilde;o acorde con ellas y con los niveles de amenaza   s&iacute;smica colombiana, seg&uacute;n estudio realizado como   trabajo de grado para optar el t&iacute;tulo de ingeniero   civil de dos autores (Arango y Paz, 2009).</p> </font>     <p><font size="3" face="Verdana"><b> 2. ENFOQUES DE DISE&Ntilde;O Y   M&Eacute;TODOS DE AN&Aacute;LISIS DE   ESTRUCTURAS</b></font></p> <font face="Verdana"size="2">     <p><b> 2.1 Procedimientos de dise&ntilde;o</b></p>     <p> El dise&ntilde;o de estructuras sismorresistentes se   puede realizar actualmente con dos enfoques: por   resistencia o por desempe&ntilde;o.</p>     <p> El dise&ntilde;o basado en la resistencia, propuesto   por la mayor&iacute;a de normas y c&oacute;digos actuales, tiene   como objetivo principal que las estructuras de uso   convencional sean capaces de resistir sismos de   baja intensidad sin sufrir da&ntilde;os significativos, sismos   moderados con da&ntilde;os reparables y sismos de mayor   intensidad sin que se produzca el colapso (Mej&iacute;a,   Osorio y Ortiz, 2005). De acuerdo con este concepto,   el desempe&ntilde;o en t&eacute;rminos del da&ntilde;o potencial no   se cuantifica, debido a que por lo general solo se   considera el nivel del movimiento del terreno para   el cual la edificaci&oacute;n no deber&iacute;a colapsar y rara vez   se reconoce que pueden ocurrir da&ntilde;os sustanciales   y grandes p&eacute;rdidas asociadas a sismos de naturaleza   m&aacute;s frecuente. En este sentido, se quiere decir que   la seguridad ante el colapso debido a grandes sismos   no implica precisamente un comportamiento aceptable   de una estructura durante sismos de mediana   y peque&ntilde;a intensidad.</p>     <p> Las deficiencias detectadas en el desempe&ntilde;o   de las estructuras cuando son sometidas a movimientos   tel&uacute;ricos de diferente intensidad han dado origen   al enfoque de dise&ntilde;o por desempe&ntilde;o. El dise&ntilde;o por   desempe&ntilde;o busca concebir edificaciones dise&ntilde;adas   para ser capaces de exhibir comportamientos   predecibles al ser afectadas por diferentes niveles   de sismo. Dicho enfoque consta de tres fases: conceptual;   num&eacute;rica y evaluaci&oacute;n; implementaci&oacute;n.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>  La fase conceptual consiste en la definici&oacute;n de los   niveles de desempe&ntilde;o y amenaza esperados para   la edificaci&oacute;n cuya definici&oacute;n est&aacute; orientada principalmente   por dos propuestas: el Comit&eacute; Vision 2000   (SEAOC, 1995) y el ATC-40 (1996). La fase num&eacute;rica   y de evaluaci&oacute;n comprende el an&aacute;lisis de la estructura   por diferentes m&eacute;todos que pueden ser lineales   equivalentes o no lineales. En general, la metodolog&iacute;a   de an&aacute;lisis se basa en determinar la capacidad y   compararla con la demanda, determinando el nivel   de desempe&ntilde;o de la estructura para cada una de las   intensidades de sismo definidas en la fase conceptual.   Por &uacute;ltimo, en la fase de implementaci&oacute;n, se realizan   los ajustes o arreglos a la estructura para cumplir con los objetivos de dise&ntilde;o planteados.</p>     <p> El dise&ntilde;o por desempe&ntilde;o no solo cubre las   etapas de selecci&oacute;n de los objetivos de comportamiento:   caracter&iacute;sticas s&iacute;smicas del terreno, dise&ntilde;o   conceptual, dise&ntilde;o preliminar, dise&ntilde;o final, chequeos   de aceptaci&oacute;n durante el dise&ntilde;o y revisi&oacute;n del dise&ntilde;o;   sino que tambi&eacute;n implica el control de calidad   durante la construcci&oacute;n y el mantenimiento durante   la vida de la estructura.</p>     <p><b> 2.2 M&eacute;todos de dise&ntilde;o</b></p>     <p> Entre los m&eacute;todos de dise&ntilde;o se cuenta con   el m&eacute;todo basado en las fuerzas y el basado en los   desplazamientos.</p>     <p><i><b> 2.2.1 M&eacute;todo de dise&ntilde;o basado en las fuerzas</b></i></p>     <p> Este m&eacute;todo es la base de la mayor&iacute;a de los   c&oacute;digos actuales de dise&ntilde;o (ICBO 1997, ICC 2003,   NRC 2005, CEN 2004, NSR-98) soportados por el enfoque de dise&ntilde;o por resistencia (Christopoulos   y Filiatraut, 2006). Utiliza un espectro el&aacute;stico de   aceleraciones para determinar la carga lateral que la   estructura debe resistir si permaneciera en el rango   el&aacute;stico. El m&eacute;todo se fundamenta en el concepto   de los desplazamientos iguales en el rango el&aacute;stico   e inel&aacute;stico de la estructura (<a href="img/revistas/eia/n12/n12a11fig1.gif" target="_blank">figura 1</a>). La fuerza de   dise&ntilde;o lateral Vy se obtiene dividiendo la carga el&aacute;stica   Ve por un coeficiente de reducci&oacute;n de fuerzas   R que representa la sobrerresistencia inherente y la   capacidad de ductilidad del sistema de resistencia   s&iacute;smica seleccionado al entrar en el rango inel&aacute;stico.   Los sistemas dise&ntilde;ados por este m&eacute;todo deben   contar con la resistencia necesaria para soportar el   sismo de colapso, la rigidez suficiente para controlar   las derivas, y la ductilidad m&iacute;nima para asegurar   un adecuado nivel de deformaci&oacute;n inel&aacute;stica sin el   colapso de la estructura.</p>     <p> La principal ventaja de este m&eacute;todo es la simplicidad   en su aplicaci&oacute;n. Algunas de las limitaciones   que presenta son: s&oacute;lo se puede aplicar a un nivel   de desempe&ntilde;o de la estructura (caso de an&aacute;lisis   est&aacute;ticos); se trabaja con el per&iacute;odo el&aacute;stico de la   estructura sabiendo que se adentrar&aacute; en el rango   inel&aacute;stico; la imposici&oacute;n por parte de la norma de un   valor para el factor R que no se verifica para el comportamiento   real de la estructura; la suposici&oacute;n de   que el concepto de los desplazamientos equivalentes   es aplicable a todo tipo de estructuras independientemente   de la resistencia y la no consideraci&oacute;n de   los desplazamientos en el dise&ntilde;o.</p>     <p><i><b> 2.2.2 M&eacute;todo de dise&ntilde;o basado en desplazamientos</b></i></p>     <p> Existen varios m&eacute;todos para el dise&ntilde;o de   desplazamientos, entre ellos est&aacute; el propuesto por   Priestley, Calvi y Kowalsky (2007), denominado   el &quot;m&eacute;todo directo de desplazamientos&quot; (direct   displacement-based design). De manera general, este   m&eacute;todo consiste en fijar un desplazamiento m&aacute;ximo   de dise&ntilde;o, considerado como desplazamiento   objetivo &Delta;d.</p>     <p>Se supone una rigidez secante equivalente de   la estructura ke y se encuentra el cortante s&iacute;smico   de dise&ntilde;o en la base de la estructura Vb para ser   aplicado en el dise&ntilde;o.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="img/revistas/eia/n12/n12a11ecu1.gif" /></p>     <p>Luego, partiendo de las ecuaciones b&aacute;sicas de     un oscilador de un grado de libertad, se calcula el     per&iacute;odo de oscilaci&oacute;n equivalente Te en funci&oacute;n de     la rigidez equivalente de la estructura y de la masa   equivalente m<sub>e</sub></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n12/n12a11ecu2.gif" /></p>     <p>Con este per&iacute;odo equivalente se encuentra, en   un espectro de desplazamientos, el desplazamiento de la estructura para la rigidez equivalente supuesta;   si es mayor que el desplazamiento objetivo, se procede   a modificar la rigidez equivalente.</p>     <p>    Por &uacute;ltimo, se dise&ntilde;a la estructura para que     cumpla con el requisito de rigidez secante equivalente     supuesta para el cortante s&iacute;smico encontrado en el primer paso.</p>     <p>    El m&eacute;todo permite fijar desde el principio     desplazamientos objetivos con los cuales se lleva un     control del da&ntilde;o en la estructura para la intensidad     de sismo deseada, por esto se considera como el m&eacute;todo m&aacute;s acorde con el de dise&ntilde;o por desempe&ntilde;o.</p>     <p>    Algunas de las desventajas de este m&eacute;todo     radican en las simplificaciones consideradas en el     ajuste al espectro de desplazamientos para dise&ntilde;o,     considerando la respuesta inel&aacute;stica de la estructura y el nivel de amortiguamiento de esta.</p>     <p><b> 2.3 Procedimientos de an&aacute;lisis</b></p>     <p>    Para ambos enfoques y para ambos m&eacute;todos     de dise&ntilde;o existen diferentes procedimientos de an&aacute;lisis,     entre ellos se cuenta con: an&aacute;lisis est&aacute;tico lineal,     an&aacute;lisis din&aacute;mico lineal, an&aacute;lisis est&aacute;tico no lineal (pushover) y an&aacute;lisis din&aacute;mico no lineal.</p>     <p>    Se enfatiza en el procedimiento del an&aacute;lisis     est&aacute;tico no lineal (pushover), pues es &eacute;ste el que se     propondr&aacute; como procedimiento de an&aacute;lisis para el dise&ntilde;o de las estanter&iacute;as met&aacute;licas.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b> <i>2.3.1 Procedimiento de an&aacute;lisis est&aacute;tico no lineal (pushover)</i></b></p>     <p>    El procedimiento de an&aacute;lisis no lineal est&aacute;tico     se define en el documento FEMA 273 (<i>Federal     Emergency Management Agency, 1997</i>) como una     aproximaci&oacute;n de la forma no lineal de respuesta de     una estructura cuando se expone a una carga din&aacute;mica     de sismo. La aproximaci&oacute;n est&aacute;tica consiste en     aplicar una fuerza lateral a un modelo que tiene en     cuenta las no linealidades de una estructura ya dise&ntilde;ada,     y en forma progresiva ir aumentando esa carga     hasta que se obtenga el desplazamiento objetivo o se     alcance el colapso bajo la combinaci&oacute;n de las cargas     laterales y los efectos P-delta. Durante el proceso se     grafica el cortante basal contra desplazamiento en el &uacute;ltimo nivel, como se muestra en la <a href="img/revistas/eia/n12/n12a11fig2.gif" target="_blank">figura 2</a>.</p>     <p>    La gr&aacute;fica de cortante basal contra desplazamiento     se transforma en t&eacute;rminos de aceleraci&oacute;n     espectral contra desplazamiento espectral, conocida     como <i>curva de capacidad o espectro de capacidad</i> de     la estructura y es comparable con la gr&aacute;fica de demanda     obtenida a partir de los espectros de dise&ntilde;o.</p>     <p>    Este procedimiento sirve para varios prop&oacute;sitos:     revela las formas indeseables de formaci&oacute;n de mecanismos inel&aacute;sticos, permite una evaluaci&oacute;n de     la m&aacute;xima capacidad de deformaci&oacute;n de la estructura,     permite una evaluaci&oacute;n del da&ntilde;o en la estructura     inducido por el incremento de deformaciones y permite     una mejor estimaci&oacute;n de las m&aacute;ximas deformaciones     con diferentes niveles de sismo (Christopoulos     y Filiatrault, 2006).</p> </font>     <p><font size="3" face="Verdana"><b> 3. METODOLOG&Iacute;A PROPUESTA   PARA EL DISE&Ntilde;O DE   ESTANTER&Iacute;AS MET&Aacute;LICAS</b></font></p> <font face="Verdana"size="2">     <p>    Para el dise&ntilde;o de las estanter&iacute;as se debe tener     en cuenta si se encuentran a nivel de terreno     o apoyadas en una losa a&eacute;rea. Esto representa una     diferencia fundamental en el dise&ntilde;o, ya que las fuerzas para cada caso son distintas.</p>     <p>    Cuando las estanter&iacute;as se encuentran localizadas     a nivel del terreno su dise&ntilde;o, seg&uacute;n recomendaciones     de la RMI, se puede hacer consider&aacute;ndolas     como elementos no estructurales. Para el caso de     estanter&iacute;as ubicadas en la losa de entrepiso, no se     indican procedimientos de an&aacute;lisis para carga horizontal,     aunque se espec&iacute;fica que existe la obligaci&oacute;n     de dise&ntilde;arlas, fabricarlas e instalarlas de tal modo que     cumplan con las solicitaciones de los pisos superiores     de la estructura, causadas por la amplificaci&oacute;n din&aacute;mica que se presenta.</p>     <p>    En las Normas Colombianas de Dise&ntilde;o y Construcci&oacute;n     Sismo Resistente, NSR-98, las estanter&iacute;as     hacen parte de los elementos no estructurales. En     la tabla A.9.2 se define el coeficiente que toma en     cuenta la amplificaci&oacute;n producida en las estanter&iacute;as     y el tipo de anclajes requeridos para determinar     el factor de reducci&oacute;n de fuerzas o coeficiente de     disipaci&oacute;n de energ&iacute;a R utilizado en el dise&ntilde;o de la estructura y sus anclajes.</p>     <p>    Considerando que las normas colombianas     no son suficientes en el alcance de sus recomendaciones,     se propone una metodolog&iacute;a de dise&ntilde;o para     las estanter&iacute;as met&aacute;licas que consiste en aplicar el     enfoque de dise&ntilde;o por desempe&ntilde;o, con el m&eacute;todo     de dise&ntilde;o basado en las fuerzas y el procedimiento de an&aacute;lisis <i>pushover</i>.</p>     <p>    La metodolog&iacute;a propone los siguientes pasos:</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&bull; Dise&ntilde;o preliminar</p>     <p>&bull; Selecci&oacute;n de objetivos de dise&ntilde;o</p>     <p>&bull; Determinaci&oacute;n de las caracter&iacute;sticas s&iacute;smicas     del terreno y niveles de intensidad s&iacute;smica</p>     <p>&bull; Modelaci&oacute;n de la estructura</p>     <p>&bull; An&aacute;lisis y revisi&oacute;n del dise&ntilde;o</p>     <p>&bull; Control de calidad en la construcci&oacute;n e instalaci&oacute;n</p>     <p>&bull; Utilizaci&oacute;n y mantenimiento de la estanter&iacute;a por     parte del propietario</p>     <p><b>3.1 Dise&ntilde;o preliminar</b></p>     <p>    Para el an&aacute;lisis con la metodolog&iacute;a pushover,     se debe partir de un dise&ntilde;o de la estructura que     considere las condiciones de carga y sus propiedades     de rigidez. Dicho dise&ntilde;o se puede realizar por el     m&eacute;todo de las fuerzas, aplicando el procedimiento     de la fuerza horizontal equivalente del RMI, ajustado a las condiciones s&iacute;smicas colombianas.</p>     <p>    Las cargas para considerar en el dise&ntilde;o son:     la carga muerta (DL), la carga de producto (PL), la carga viva (LL) y la carga s&iacute;smica.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    La carga muerta (DL) incluye el peso del     marco, vigas y accesorios de la estanter&iacute;a. En la     determinaci&oacute;n de esta carga es normal utilizar porcentajes     menores del 5 % de la carga del producto     para soportar. La carga de producto depende del uso de la estanter&iacute;a.</p>     <p>    Seg&uacute;n las consideraciones de la RMI, las cargas     vivas de una estanter&iacute;a de uso normal son del     orden de 2,9 kN/m<sup>2</sup> (si el sistema analizado consiste     en estanter&iacute;as para carga pesada, de muy poco movimiento     y sin pasarelas para caminar adheridas a la     estanter&iacute;a, la carga viva se podr&iacute;a considerar nula).     El cortante basal correspondiente a la carga     s&iacute;smica se obtiene de:</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n12/n12a11ecu3.gif" /></p>     <p>Donde:     I<sub>p</sub> indica el nivel de importancia de la estructura.     Para las estanter&iacute;as met&aacute;licas com&uacute;nmente se     toma como 1 por tratarse de una ocupaci&oacute;n normal,     sin peligro de derrame de elementos peligrosos y     situada en &aacute;reas no abiertas al p&uacute;blico, sin embargo,     dicha consideraci&oacute;n se debe revaluar para la ubicaci&oacute;n   y uso que se le quiera dar a cada estanter&iacute;a.</p>     <p>    W<sub>s</sub> es el peso s&iacute;smico efectivo, que es funci&oacute;n     de la relaci&oacute;n entre la carga promedio y la carga     m&aacute;xima del entrepa&ntilde;o y de las cargas vivas y muertas     que lleva la estructura. Est&aacute; determinado por la     f&oacute;mula:</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n12/n12a11ecu4.gif" /></p>     <p align="left">El factor de reducci&oacute;n de carga almacenada       (PL<sub>RF</sub>) se toma normalmente de acuerdo con las       especificaciones del cliente. Se acostumbra tomar     un valor del 75 %.</p>     <p align="left">      S<sub>a</sub> es el coeficiente de aceleraci&oacute;n le&iacute;do en el       espectro de dise&ntilde;o de la NSR-98 para el per&iacute;odo T       calculado seg&uacute;n la recomendaci&oacute;n de la FEMA 460       y como se muestra en la ecuaci&oacute;n 5. </p>    <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n12/n12a11ecu5.gif" /></p>     <p align="left">Donde:</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left">      N<sub>c</sub>: N&uacute;mero de conexiones entre viga y paral en el       sistema</p>     <p align="left">      N<sub>b</sub>: N&uacute;mero de apoyos del sistema</p>     <p align="left">      W<sub>Pi</sub>: Peso de la estiba del nivel i</p>     <p align="left">      h<sub>pi</sub>: Altura al centro de gravedad de la estiba en el       nivel i</p>     <p align="left">      N<sub>L</sub>: N&uacute;mero de niveles cargados en la estanter&iacute;a</p>     <p align="left">      k<sub>bu</sub>: Rigidez rotacional total entre la viga y parales</p>     <p align="left">k<sub>u</sub>: Rigidez rotacional total de los parales en la base.</p>     <p align="left">      k<sub>bu </sub>y ku est&aacute;n dadas por:</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n12/n12a11ecu6-7.gif" /></p>     <p align="left">Donde</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left">      k<sub>c</sub>: Rigidez secante rotacional de los conectores       para cierta solicitaci&oacute;n</p>     <p align="left">      k<sub>be</sub>: Rigidez flexorrotacional de la viga en sus extremos</p>     <p align="left">      k<sub>b</sub>: Rigidez secante rotacional de la placa de base</p>     <p align="left">      k<sub>ce</sub>: Rigidez flexorrotacional del paral en su extremo       apoyado en el piso</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n12/n12a11ecu8-9.gif" /></p>     <p align="left">Donde:</p>     <p align="left">          E: M&oacute;dulo de Young de las vigas</p>     <p align="left">          I<sub>b</sub>: Momento de inercia de cada viga</p>     <p align="left">          I<sub>c</sub>: Momento de inercia de cada columna</p>     <p align="left">          H: Espacio entre apoyos de cada columna</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left">          L: Espacio entre apoyos de cada viga</p>     <p align="left">          El valor de rigidez de las conexiones utilizado           en la determinaci&oacute;n del per&iacute;odo fundamental de la           estanter&iacute;a seleccionada se determina a partir de ensayos           recomendados en la norma RMI, tales como el           m&eacute;todo del portal (Sec. 9.4.2 de la ANSI MH-16.1-04).</p>     <p align="left">          Por &uacute;ltimo, la estanter&iacute;a se dise&ntilde;a para una           fuerza s&iacute;smica igual al cortante basal dividido por           R, que seg&uacute;n recomendaciones del RMI se puede           tomar igual a 6 cuando se dise&ntilde;a en la direcci&oacute;n sin           arriostramiento (sentido largo de la estanter&iacute;a), y a 4 en sentido arriostrado de esta. La fuerza s&iacute;smica           de dise&ntilde;o se reparte en la altura de acuerdo con el           m&eacute;todo de la fuerza horizontal equivalente del t&iacute;tulo           A de la NSR-98.</p>     <p align="left"><b> 3.2 Niveles de desempe&ntilde;o</b></p>     <p align="left">          El nivel de desempe&ntilde;o de la estructura describe           un estado l&iacute;mite de da&ntilde;o en funci&oacute;n de tres aspectos fundamentales:</p>     <p align="left">&bull; la posibilidad de da&ntilde;os f&iacute;sicos en los elementos estructurales y no estructurales</p>     <p align="left">&bull; la amenaza sobre la seguridad de los ocupantes de la edificaci&oacute;n</p>     <p align="left">&bull; la funcionalidad de la estructura luego del sismo</p>     <p align="left">          Aunque las estanter&iacute;as de almacenamiento no           son consideradas como edificaciones por la Norma           NEHRP 2003 del National Earthquake Hazards Reduction           Program, de acuerdo con los requisitos de           dise&ntilde;o constructivos y las recomendaciones de la           FEMA 460, deben ser capaces de proveer seguridad           de vida cuando se dise&ntilde;a para terremotos b&aacute;sicos y           no podr&aacute;n colapsar cuando llegue el m&aacute;ximo sismo           de acuerdo con las caracter&iacute;sticas del suelo.</p>     <p align="left">          El desempe&ntilde;o s&iacute;smico de las estanter&iacute;as consta           de dos componentes: el desempe&ntilde;o mismo de la           estructura y la respuesta de los elementos que &eacute;sta almacena.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left">          Siguiendo las recomendaciones de la FEMA           460, se propone tener en cuenta dos niveles de desempe&ntilde;o para el dise&ntilde;o:</p>     <p align="left">&bull; Estado de desempe&ntilde;o <i>Life Safety</i> (LS). Este estado se alcanza si se combinan las siguientes condiciones:</p>     <p align="left">          - se previene la falla de componentes de la estanter&iacute;a           o su desprendimiento que puedan ocasionar colapso en &eacute;sta.</p>     <p align="left">          - se previene el volcamiento de la estanter&iacute;a, y</p>     <p align="left">          - no hay p&eacute;rdida de elementos almacenados           a 2,40 m o m&aacute;s de altura, medidos desde el nivel de apoyo de la estanter&iacute;a.</p>     <p align="left">&bull; Estado de desempe&ntilde;o<i> Collapse Prevention</i> (CP).           Se logra cuando las siguientes condiciones se combinan:</p>     <p align="left">          - Se previene el colapso de la estanter&iacute;a, y</p>     <p align="left">          - Se previene su volcamiento.</p>     <p align="left"><b> 3.3 Niveles de amenaza s&iacute;smica</b></p>     <p align="left">          De acuerdo con las recomendaciones y           provisiones sugeridas por el NEHRP, las estanter&iacute;as           deben ser dise&ntilde;adas para proporcionar un nivel de           desempe&ntilde;o de seguridad de vida LS ante el sismo           de dise&ntilde;o (Design basis earthquake, DBE), definido           como el sismo con una probabilidad del 10 % de ser           excedido en 50 a&ntilde;os, con un per&iacute;odo de retorno promedio           de 475 a&ntilde;os (FEMA, 2000a). La mayor&iacute;a de           los espectros de dise&ntilde;o de los c&oacute;digos corresponden a este nivel s&iacute;smico.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left">          Para la condici&oacute;n de desempe&ntilde;o de prevenci&oacute;n           de colapso CP se recomienda dise&ntilde;ar para el           sismo m&aacute;ximo esperado (Maximum earthquake, ME),           el cual corresponde a un sismo con una probabilidad           del 2 % de ser excedido en 50 a&ntilde;os, para un per&iacute;odo           de retorno aproximado de 2500 a&ntilde;os (FEMA, 2000a).           Se considera que este nivel es 1,5 veces el nivel de amenaza s&iacute;smica de dise&ntilde;o DBE (FEMA, 2000b).</p>     <p align="left"><i><b> 3.3.1 Espectros de dise&ntilde;o</b></i></p>     <p align="left">          En la NSR-98 existen dos tipos de espectros           de dise&ntilde;o recomendados, consignados en el T&iacute;tulo           A y el T&iacute;tulo H, y corresponden al sismo base de dise&ntilde;o (DBE).</p>     <p align="left">          El espectro de dise&ntilde;o del T&iacute;tulo A se usa           ampliamente en la pr&aacute;ctica de la ingenier&iacute;a en           todo el pa&iacute;s debido a su facilidad de aplicaci&oacute;n. Sin           embargo, el espectro del T&iacute;tulo H es m&aacute;s exigente           y se basa en las recomendaciones del NEHRP           (FEMA, 2001), por lo cual est&aacute; determinado para ser de car&aacute;cter obligatorio en futuras ediciones de           la Norma (NSR 09), en caso de no contar con una microzonificaci&oacute;n s&iacute;smica.</p>     <p align="left">          Para la determinaci&oacute;n de la amenaza s&iacute;smica a           la cual debe estar expuesta te&oacute;ricamente la estanter&iacute;a           cuyo dise&ntilde;o est&eacute; bajo revisi&oacute;n, se utilizar&aacute; el espectro           consignado en el t&iacute;tulo H de la NSR-98 como DBE           y se partir&aacute; de &eacute;ste para calcular el sismo m&aacute;ximo esperado (ME).</p>     <p align="left">          Para definir un espectro de dise&ntilde;o es necesario especificar la localizaci&oacute;n, el suelo y la funcionalidad.</p>     <p align="left"><i><b> 3.3.2 Espectro de dise&ntilde;o seg&uacute;n el t&iacute;tulo H         de la NSR-98</b></i></p>     <p align="left">          Para la determinaci&oacute;n del espectro de dise&ntilde;o           s&iacute;smico existen dos coeficientes relacionados con           los efectos de sitio: F<sub>a</sub> y F<sub>v</sub> denominados coeficientes           de amplificaci&oacute;n, que afectan la aceleraci&oacute;n           en la zona de per&iacute;odos cortos y per&iacute;odos largos,           respectivamente. Estos par&aacute;metros dependen de           la clasificaci&oacute;n del suelo y de la aceleraci&oacute;n pico           efectivo para el sismo de dise&ntilde;o A<sub>a</sub>. La clasificaci&oacute;n           de los suelos presentada en el t&iacute;tulo H de la NSR-           98 (ver tabla H-1-1 de la NSR-98) coincide con las           recomendaciones del NEHRP (FEMA, 2001). Est&aacute;   clasificaci&oacute;n depende de tres par&aacute;metros b&aacute;sicos:           la velocidad media de la onda de corte (vs), el n&uacute;mero           medio de golpes del ensayo de penetraci&oacute;n est&aacute;ndar (N) y la resistencia media al corte (su).</p>     <p align="left">          As&iacute; pues, para la construcci&oacute;n del espectro           de dise&ntilde;o base, se debe determinar en primer lugar           el coeficiente A<sub>a</sub> correspondiente a la zona donde           se encuentra la estructura. Luego para el perfil de           suelo analizado se debe determinar el coeficiente           de amplificaci&oacute;n F<sub>a</sub> para la zona de per&iacute;odos cortos           del espectro y el coeficiente de amplificaci&oacute;n F<sub>v</sub>, que           aumenta las ordenadas del espectro para per&iacute;odos intermedios.</p>     <p align="left">          La <a href="img/revistas/eia/n12/n12a11fig3.gif" target="_blank">figura 3</a> muestra c&oacute;mo se define el espectro           de dise&ntilde;o s&iacute;smico en t&eacute;rminos de los par&aacute;metros           mencionados.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left">Una vez obtenido el espectro de dise&ntilde;o para           el sismo base (DBE), se amplifican las ordenadas del           espectro 1,5 veces para obtener el espectro de dise&ntilde;o         para el sismo m&aacute;ximo esperado (ME).</p>     <p align="left">          <b>3.4 Modelaci&oacute;n de la estructura</b></p>     <p align="left">          Para la construcci&oacute;n del modelo, es importante           considerar todas las fuentes de no linealidad           y las caracter&iacute;sticas de carga de la estanter&iacute;a, cuyos           efectos son fundamentales en la respuesta final real           de la estructura.</p>     <p align="left">          Las principales caracter&iacute;sticas que se deben           tener en cuenta en la construcci&oacute;n del modelo son:</p>     <p align="left">          <i><b>3.4.1 Material</b></i></p>     <p align="left">          Definir en primera instancia el tipo de material           por utilizar en los elementos que conformar&aacute;n           el modelo, resistencias nominales a la fluencia (Fy) y           a la rotura (Fu). Dichos valores se recomienda sean           corroborados mediante ensayos de laboratorio, ya           que, debido a la modernizaci&oacute;n en los procesos de           producci&oacute;n del acero, las resistencias reales desarrolladas           pueden llegar a ser mucho mayores que           los valores m&iacute;nimos que se especifican.</p>     <p align="left">          Aunque el contar con resistencias reales           superiores a las nominales puede ser beneficioso           para ciertas caracter&iacute;sticas de la estructura, tambi&eacute;n           puede conducir a efectos contraproducentes para           su desempe&ntilde;o, tales como las fallas fr&aacute;giles en conexiones,           las cuales son dise&ntilde;adas con base en una resistencia nominal de los elementos que conecta.</p>     <p align="left"><b><i>          3.4.2 Modelado de los elementos         estructurales</i></b></p>     <p align="left">          Las columnas, vigas y otros elementos pueden           ser modelados mediante elementos estructurales           tipo viga, los cuales incluyen efectos producidos por           flexi&oacute;n, torsi&oacute;n, deformaci&oacute;n axial y deformaciones           por cortante. En los elementos tipo columna se debe           garantizar la continuidad de rigidez, condici&oacute;n real           de un paral de estanter&iacute;a.</p>     <p align="left"><b><i>          3.4.3 Nodos y conexiones</i></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left">          Para las intersecciones viga-columna, el modelo           debe considerar el comportamiento real de las           conexiones. Se recomienda realizar ensayos para           determinar los valores de rigidez rotacional (curva           momento-rotaci&oacute;n) de las uniones, que se deben           asignar a los extremos de los elementos horizontales,           recreando as&iacute; la rigidez limitada de la conexi&oacute;n sin           afectar la continuidad de las columnas.</p>     <p align="left"><b><i>          3.4.4 No linealidad del material</i></b></p>     <p align="left">          Las caracter&iacute;sticas mec&aacute;nicas del material,           esto es, su curva esfuerzo-deformaci&oacute;n se define           para cada material de la estructura. Espec&iacute;ficamente           es importante que las caracter&iacute;sticas el&aacute;sticas e           inel&aacute;sticas sean tenidas en cuenta en los puntos           donde se espera plastificaci&oacute;n de la secci&oacute;n. Algunos           programas comerciales para el an&aacute;lisis de estructuras           permiten definir estos puntos dentro de los elementos           estructurales como r&oacute;tulas pl&aacute;sticas. En el caso           particular de las estanter&iacute;as se recomienda ubicarlas           en los extremos de los elementos de vigas y parales,           que es donde se generan los mayores momentos.</p>     <p align="left">          En los programas comerciales, el comportamiento           del material en las r&oacute;tulas pl&aacute;sticas se define           ingresando puntos que relacionen las caracter&iacute;sticas           de resistencia-rotaci&oacute;n o resistencia-deformaci&oacute;n           del material, como se muestra en las <a href="#(fig4)">figuras 4</a> y <a href="img/revistas/eia/n12/n12a11fig5.gif" target="_blank">5</a>.</p>     <p align="left">Donde:</p>     <p align="left">          Q: Esfuerzo interno del material</p>     <p align="left">          Qy: Resistencia nominal del material</p>     <p align="left">          a, b, c: Par&aacute;metros que dependen del elemento y la fuerza interna</p>     <p align="left">&Delta;: Deformaci&oacute;n axial</p>     <p align="left">&theta;: Rotaci&oacute;n</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left"><b> <i>3.4.5 No linealidad geom&eacute;trica</i></b></p>     <p align="left">          La no linealidad geom&eacute;trica es considerada           en t&eacute;rminos de los efectos P-delta o efectos de segundo           orden, que se describen como la incidencia           que tienen las cargas verticales en la estructura al           desplazarse lateralmente, generando as&iacute; momentos           adicionales en los elementos.</p>     <p align="left">          Entre los programas de modelaci&oacute;n se recomienda,           por facilidad en el proceso de dise&ntilde;o y           an&aacute;lisis, el programa SAP2000, el cual cuenta con           tutoriales que explican paso a paso el desarrollo           de un an&aacute;lisis pushover, como el que trae el sitio   <a href="http://www.csiberkeley.com" target="_blank">http://www.csiberkeley.com/Watch&amp;Learn/Pushover_V14S.wmv.</a></p>     <p align="left"><b> 3.5 An&aacute;lisis y revisi&oacute;n del dise&ntilde;o</b></p>     <p align="left">          Se realiza el an&aacute;lisis pushover al modelo propuesto           y se determina la curva de capacidad de la           estructura, cortante basal contra desplazamiento           horizontal del nivel superior. Este se puede llevar a           cabo considerando la misma distribuci&oacute;n de fuerzas           horizontales en altura del predise&ntilde;o, esto es, la recomendada           en el t&iacute;tulo A de la NSR-98, m&eacute;todo de           la fuerza horizontal equivalente.</p>     <p align="left">          Una vez obtenida la curva de capacidad se           convierte a una relaci&oacute;n de aceleraci&oacute;n espectral           contra desplazamiento espectral, llamada espectro de           capacidad. La transformaci&oacute;n se puede llevar a cabo           seg&uacute;n los procedimientos definidos por (Safina, 2001).</p>     <p align="left">          Los espectros de dise&ntilde;o para las demandas           DBE y ME se transforman a curvas de aceleraci&oacute;n           espectral contra desplazamiento espectral, llamada           espectros de demanda, que se pueden modificar para           amortiguamientos mayores del sistema, dependiendo           de las solicitaciones inel&aacute;sticas de la estructura.</p>     <p align="left">          Por &uacute;ltimo, se superponen las curvas de           espectro de capacidad y espectros de demanda.           Los puntos de intersecci&oacute;n determinan los niveles           de desempe&ntilde;o para cada demanda s&iacute;smica, con lo cual se corrobora el cumplimiento de los objetivos           de dise&ntilde;o (desplazamientos objetivos).</p>     <p align="left">Adicionalmente se debe verificar la estabilidad           de la carga almacenada seg&uacute;n las recomendaciones           del cap&iacute;tulo A.9 de la NSR-98. Es importante tener           en cuenta la geometr&iacute;a y rugosidad espec&iacute;fica de la         mercanc&iacute;a almacenada.</p>     <p align="left">          <b>3.6 Control de calidad en la   construcci&oacute;n e instalaci&oacute;n</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left">          El control de calidad involucra los procedimientos           que se deben realizar para obtener el nivel           de calidad requerido para la estructura, de modo que           efect&uacute;e la funci&oacute;n para la cual fue dise&ntilde;ada y se asegure           el cumplimiento de sus objetivos de desempe&ntilde;o.</p>     <p align="left">          Es una funci&oacute;n del due&ntilde;o, dise&ntilde;ador y constructor, e           incluye decisiones de dise&ntilde;o, producci&oacute;n, muestreo,           ensayos, instalaci&oacute;n y mantenimiento.</p>     <p align="left">          En la construcci&oacute;n de la estanter&iacute;a se debe           verificar la calidad de los materiales, chequear que           estos correspondan a las consideraciones de dise&ntilde;o           y que lo construido corresponda a las caracter&iacute;sticas           del modelo estructural. Si se implementan conexiones           viga-paral o apoyos de base con caracter&iacute;sticas           de rigidez o resistencia diferentes a las utilizadas en el           modelo, se debe realimentar el modelo y redise&ntilde;ar.</p>     <p align="left">          En la instalaci&oacute;n de las estanter&iacute;as es fundamental           que no se presenten efectos de segundo orden           diferentes a los considerados en el an&aacute;lisis, entonces,           se debe garantizar la uniformidad y nivelaci&oacute;n de los           pisos donde se van a instalar las estanter&iacute;as, como           tambi&eacute;n las especificaciones de las losas de apoyo,           con el fin de que no se presenten punzonamientos u           otras condiciones que generen asentamientos diferenciales,           que incrementen los momentos solicitados por           la estructura asociados a los efectos P-delta.</p>     <p align="left"><b> 3.7 Utilizaci&oacute;n y mantenimiento de la   estanter&iacute;a por parte del propietario</b></p>     <p align="left">          El proceso de dise&ntilde;o por desempe&ntilde;o empieza           con el planteamiento inicial de la estructura y termina           cuando &eacute;sta deja de existir. Por ello, es fundamental           velar porque las cargas y solicitaciones de dise&ntilde;o           no se excedan a lo largo de la vida de la estructura.</p>     <p align="left">          Tambi&eacute;n se deben hacer constantes revisiones           del estado de los elementos estructurales, reemplazando           elementos da&ntilde;ados por accidentes que           pueden ocurrir en zonas de almacenamiento de           materiales y equipo (como golpes con la maquinaria           de transporte horizontal u otros y tomando acciones           correctivas en el caso de haber exposici&oacute;n de los           elementos estructurales a ambientes agresivos para los cuales sea insuficiente la protecci&oacute;n constructiva.</p> </font>     <p align="left"><font size="3" face="Verdana"><b> 4. RESULTADOS DE LA APLICACI&Oacute;N   DE LA METODOLOG&Iacute;A A UNA   ESTANTER&Iacute;A MET&Aacute;LICA DE USO   COM&Uacute;N EN EL PA&Iacute;S</b></font></p> <font face="Verdana"size="2">             <p align="left">          La metodolog&iacute;a propuesta en este art&iacute;culo se           aplic&oacute; a la evaluaci&oacute;n del dise&ntilde;o de una estanter&iacute;a           met&aacute;lica de cuatro niveles, que se muestra en la <a href="img/revistas/eia/n12/n12a11fig6.gif" target="_blank">figura            6</a>, utilizada com&uacute;nmente en el medio. Se presenta           una s&iacute;ntesis de los resultados obtenidos; en Arango y           Paz (2009) puede consultarse informaci&oacute;n adicional.</p>             <p align="left">          En la <a href="img/revistas/eia/n12/n12a11fig7.gif" target="_blank">figura 7</a> se determinan los espectros           de dise&ntilde;o correspondientes al DBE (<i>Design basis           earthquake</i>), para el nivel de desempe&ntilde;o de Seguridad           de Vida LS (<i>life safety</i>), y el sismo m&aacute;ximo ME           (<i>maximun earthquake</i>), para el nivel de prevenci&oacute;n           de colapso CP en la ciudad de Medell&iacute;n, seg&uacute;n el &iacute;tulo H de la NSR-98.</p>             ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left">          Se calcula el per&iacute;odo de vibraci&oacute;n y cortante           s&iacute;smico en el sentido no arriostrado de la estanter&iacute;a:</p>               <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n12/n12a11for1.gif" /></p>             <p align="left">En la <a href="img/revistas/eia/n12/n12a11fig8.gif" target="_blank">figura 8</a> se puede ver la curva de capacidad           de la estructura analizada en el programa           SAP2000 V12, y en la <a href="img/revistas/eia/n12/n12a11fig9.gif" target="_blank">figura 9</a> se sit&uacute;a el punto de           desempe&ntilde;o de la estanter&iacute;a en el nivel de prevenci&oacute;n         de colapso.</p> </font>     <p align="left"><font size="3" face="Verdana"><b> 5. DISCUSI&Oacute;N</b></font></p> <font face="Verdana"size="2">             <p align="left">&bull; Actualmente el enfoque del dise&ntilde;o por resistencia           no considera el desempe&ntilde;o de la estructura           para diferentes demandas. La metodolog&iacute;a           propuesta permite conocer el comportamiento           de las estanter&iacute;as ante diferentes demandas de           carga lateral, definidas seg&uacute;n la utilizaci&oacute;n, permitiendo           un dise&ntilde;o m&aacute;s eficiente y ajustado a           las necesidades del mercado.</p>             <p align="left">&bull; Dise&ntilde;ar para la seguridad ante el colapso debido           a grandes sismos no implica un comportamiento           aceptable de una estructura durante           sismos de mediana y peque&ntilde;a intensidad. Utilizar           la metodolog&iacute;a propuesta permite un dise&ntilde;o           m&aacute;s certero en cuanto al conocimiento del           comportamiento de la estructura para diferentes           niveles de demanda s&iacute;smica, obteniendo dise&ntilde;os           m&aacute;s seguros.</p>             <p align="left">&bull; La metodolog&iacute;a de propuesta permite adaptar           los requisitos y procedimientos de an&aacute;lisis usados           internacionalmente para el dise&ntilde;o de estanter&iacute;as           met&aacute;licas a las demandas s&iacute;smicas de           Colombia.</p>             <p align="left"><b> C&Oacute;DIGOS DE DISE&Ntilde;O CONSULTADOS</b></p>             <p align="left">          ANSI MH-16.1-04</p>             <p align="left">          ATC-40. Seismic evaluation and retrofit of concrete           buildings. Applied Technology Council. 1996.</p>             ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left">          CEN 2004. Eurocode 8-Design Provisions for           earthquake resistance of structures. ENV 1998-2. Comit&eacute;           europ&eacute;en de normalisation, Bruxelles, Belgique.</p>             <p align="left">          FEMA 2000. Prestandard and commentary           for seismic rehabilitation of buildings (Report FEMA           356). American Society of Civil Engineers for the Federal           Emergency Management Agency, FEMA. 2000.</p>             <p align="left">          FEMA 2000a. Report FEMA 350. Recommended           seismic design criteria for new moment-resisting           steel frame structures. 2000.</p>             <p align="left">          FEMA 2000b. Report FEMA 353. Recommended           specifications and quality assurance guidelines           for steel moment-frame construction for seismic           applications. 2000.</p>             <p align="left">          ICBO Uniform building code, International           Conference of Building Officials, Whittier, CA.</p>             <p align="left">          ICC 2003. International building code. International           Code Council, Building Officials and Code           Administrators International Inc. Country Club Hills.           IL. International Conference of Building Officials,           Whittier, CA. Southern Building Code Congress           International, Inc. Birmingham. Alabama.</p>             <p align="left">          NEHRP Recommended provisions for seismic           regulations for new buildings and other structures           (FEMA 450). National Earthquake Hazards Reduction           Program. Building Seismic Safety Council. 2003.           NSR-98. Normas colombianas de dise&ntilde;o y           construcci&oacute;n sismo resistente. Asociaci&oacute;n Colombiana           de Ingenier&iacute;a S&iacute;smica, AIS.</p>             <p align="left">          NRC 2005. National building code of Canada.           National Research Council, Ottawa, Canada.</p>             <p align="left">          NSR-09. Normas colombianas de dise&ntilde;o y construcci&oacute;n           sismorresistente, 2009. Versi&oacute;n preliminar.           Asociaci&oacute;n Colombiana de Ingenier&iacute;a S&iacute;smica, AIS.</p>             <p align="left">          Report FEMA 273. NEHRP. Guideline for the           seismic rehabilitation of buildings. Building Seismic Safety Council. 1997.</p>             ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left">          Report FEMA 460. Seismic considerations for           steel storage racks, locate in areas accessible to the public.           Building Seismic Safety Council, September 2005.</p>             <p align="left">          Vision 2000 Report. Performance-based seismic           engineering of buildings. Structural Engineers           Association of California, SEAOC. 1995.</p> </font>     <p align="left"><font size="3" face="Verdana"><b>REFERENCIAS</b></font></p> <font face="Verdana"size="2">             <!-- ref --><p align="left">Arango, S. y Paz, A. (2009). Evaluaci&oacute;n del desempe&ntilde;o estructural de una estanter&iacute;a met&aacute;lica. Medell&iacute;n: Escuela de Ingenier&iacute;a de Antioquia. Trabajo de grado (Ingeniero Civil).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000196&pid=S1794-1237200900020001100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left">Christopoulos,C. and Filiatrault,A. (2006). Principles of passive supplemental damping and seismic isolation. Pavia, Italy: IUSS. Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000197&pid=S1794-1237200900020001100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left">          Gallego, M. (2000). &quot;<i>Estimaci&oacute;n de riesgo s&iacute;smico en la Rep&uacute;blica de Colombia&quot; Tesis UNAM. M.I</i>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000198&pid=S1794-1237200900020001100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left"> Mej&iacute;a, L. G.; Osorio, L. I. y Ortiz, J. C. (2005). <i>An&aacute;lisis sismorresistente de estanter&iacute;as para almacenamiento</i> (racks).bogo&aacute;: Susaeta.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000199&pid=S1794-1237200900020001100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left">Priestley, M., Calvi,G. and Kowalsky, M. (2007). Displacement- based design of structures. Pavia, Italy: Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000200&pid=S1794-1237200900020001100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left">          Safina, S. (2001). <i>M&eacute;todos simplificados de an&aacute;lisis est&aacute;tico no lineal</i>. Barcelona: Universidad de Barcelona.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000201&pid=S1794-1237200900020001100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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