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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Caracterización de la respuesta dinámica de sitio en el Gabro de Medellín]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[About 90% of Colombian population occupies the Andean region, where most of the country's industry is located; it is characterized by medium and high seismic hazard in which rock acceleration can occur over 0.25 g, according to the 1984 General Seismic Hazard Study (AIS 300, 1998). Additionally, Medellin city, from a geotechnical point of view, is characterized by the variety of parental materials and types of soils originated by distinctive geomorphologic processes; besides, it is common to find different topographic features in slopes, ridges, and hills, which make of Medellin a complex seismic geotechnical environment. This variety of features generates multiple contrasts of geotechnical materials which modify propagation of seismic waves, thus generating a high hazard level in the land surface. This research was motivated by above described conditions and by the growing development of the city up the hills. This research makes a review of dynamic response of site in the homogeneous zone No. 12 of Medellin Seismic Microzoning (GSM, 1999).]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[respuesta de sitio]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  <font face="Verdana" size="2">     <P ALIGN="CENTER"><B><FONT SIZE="4.">Caracterizaci&oacute;n de la respuesta din&aacute;mica       de sitio en el Gabro de Medell&iacute;n</FONT></B></P>     <P ALIGN="CENTER">&nbsp;</P>     <P ALIGN="CENTER"><B><FONT SIZE="3">Characterization of the dynamic response       of site on Medellin's Gabbro</FONT></B></P>     <P ALIGN="CENTER">&nbsp; </P>     <P>&nbsp;</P>     <P> Iv&aacute;n Fernando Ot&aacute;lvaro Calle<sup>1</sup>; Manuel Roberto Villarraga   Herrera<sup>2</sup>; Francisco Javier Nanclares<sup>3</sup></P>     <P>1 Profesor Asistente Departamento de Ciencias de la Ingenier&iacute;a y la   Producci&oacute;n, Pontificia Universidad Javeriana Seccional Cali. Ingeniero civil, mag&iacute;ster en Ingenier&iacute;a &#8211; Geotecnia. Direcci&oacute;n: calle 17 No. 86-96 apartamento 701F. Tel&eacute;fono residencia (2) 333 97 06, tel&eacute;fono oficina, (2) 321 82 00 ext. 665, tel&eacute;fono m&oacute;vil 313 733 71 78, e-mail: <A HREF="mailto:ifotalvaro@puj.edu.co">ifotalvaro@puj.edu.co</A>    <BR> 2 Gerente INTEINSA S.A.Ingeniero civil, maestro en Ingenier&iacute;a. Direcci&oacute;n: carrera 43&#170;    No. 14-109 oficina 504 Tel&eacute;fono   oficina 2681284, tel&eacute;fono m&oacute;vil 310 449 81 50, e-mail: <A HREF="mailto:ifotalvaro@puj.edu.co">mrvillarraga@inteinsa.com.co</A>    <BR>   3   Egresado de la Universidad de Medell&iacute;n. Ingeniero Civil, master of Sciences,     aspirante a doctor de la Universidad     Nacional de Colombia. Direcci&oacute;n: Tel&eacute;fono residencia 2507961,     tel&eacute;fono     m&oacute;vil 316 404 74 58, e-mail: <A HREF="mailto:fjnancla@%20unalmed.edu.co">fjnancla@ unalmed.edu.co</A> </P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp;</P>     <P>&nbsp; </P> </font> <hr size="1" noshade> <font face="Verdana" size="2">     <P><B>Resumen</B></P>     <P> Cerca del 90% de la poblaci&oacute;n colombiana ocupa la regi&oacute;n Andina   del pa&iacute;s,   zona donde se localiza casi la totalidad de la industria, que se caracteriza   por una   amenaza s&iacute;smica intermedia y alta, en la cual se pueden presentar aceleraciones   en   roca superiores a 0.25 g, de acuerdo con el estudio general de amenaza s&iacute;smica   (AIS   300, 1998). Sumado a esto la ciudad de Medell&iacute;n desde el punto de vista   geot&eacute;cnico   es caracterizada por la variedad de materiales parentales y tipos de suelo   originados   por procesos geomorfol&oacute;gicos diferenciables; adem&aacute;s es com&uacute;n   encontrar diferentes   accidentes topogr&aacute;ficos denotados por las laderas, lomos y cerros, haciendo   de   Medell&iacute;n un ambiente sismo-geot&eacute;cnico complejo. Esta variedad genera   m&uacute;ltiples   contrastes de materiales geot&eacute;cnicos y propiedades que modifican la propagaci&oacute;n   de   las ondas s&iacute;smicas, generando un nivel de amenaza alto en la superficie   del terreno.   Este trabajo es motivado por las condiciones descritas y por el desarrollo   vertiginoso   de la Ciudad hacia las laderas. En este trabajo es revisada la respuesta din&aacute;mica   de   sitio al interior de la zona homog&eacute;nea 12 de la Microzonificaci&oacute;n   S&iacute;smica de Medell&iacute;n   (GSM, 1999), a partir de modelos de propagaci&oacute;n en una dimensi&oacute;n.</P>     <P> <B>Palabras clave: </B>respuesta de sitio, din&aacute;mica de suelos, suelos   tropicales, Gabro.</P> </font> <hr size="1" noshade> <font face="Verdana" size="2">     <P><B>Abstract</B></P>     <P> About 90% of Colombian population occupies the Andean region, where most   of the country's industry is located; it is characterized by medium and   high seismic   hazard in which rock acceleration can occur over 0.25 g, according to the 1984   General Seismic Hazard Study (AIS 300, 1998). Additionally, Medellin city,   from a   geotechnical point of view, is characterized by the variety of parental materials   and   types of soils originated by distinctive geomorphologic processes; besides,   it is common   to find different topographic features in slopes, ridges, and hills, which   make   of Medellin a complex seismic geotechnical environment. This variety of features   generates multiple contrasts of geotechnical materials which modify propagation   of   seismic waves, thus generating a high hazard level in the land surface. This   research   was motivated by above described conditions and by the growing development   of   the city up the hills. This research makes a review of dynamic response of   site in the   homogeneous zone No. 12 of Medellin Seismic Microzoning (GSM, 1999).</P>     <P>  <B>Keywords: </B>Site response, dynamics of soils, tropical soils, Gabbro.</P> </font> <hr size="1" noshade> <font face="Verdana" size="2">     <P>&nbsp;</P>     <P><B><FONT SIZE="3">INTRODUCCI&Oacute;N</FONT></B></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>   La importancia de la respuesta del terreno ante   solicitaciones c&iacute;clicas y los efectos de modificaci&oacute;n   de las ondas s&iacute;smicas han sido advertidas tiempo   atr&aacute;s, y como respuesta a ello se ha adelantado un   n&uacute;mero importante de investigaciones que, a su   vez, son el insumo de las disposiciones y normativas   para el dise&ntilde;o sismo-resistente de las obras civiles.   Es de conocimiento general que sismos como el   de Ciudad de M&eacute;xico de 1985, Loma Prieta de   1989, Northridge de 1994 y Kobe de 1995, en el   nivel mundial; y Viejo Caldas y Tumaco de 1979,   Popay&aacute;n de 1983, Murind&oacute; de 1992, Tauramena de   1995 y Armenia de 1999, en el nivel nacional, han   producido da&ntilde;os considerables a la infraestructura   civil y p&eacute;rdida de vidas debido a la combinaci&oacute;n de   las condiciones geol&oacute;gico-geot&eacute;cnicas locales con pr&aacute;cticas inadecuadas de dise&ntilde;o y construcci&oacute;n.</P>     <P> Zeevaert (1984) afirma que para el an&aacute;lisis   del comportamiento s&iacute;smico del suelo se requiere   conocer:</P>     <P> &#8226;    El per&iacute;odo de vibraci&oacute;n del dep&oacute;sito de suelo.    <BR>&#8226;    La amplitud del desplazamiento s&iacute;smico en la   superficie del terreno.    <BR>&#8226;  La magnitud del esfuerzo cortante inducido al   suelo.    <BR>&#8226;    La aceleraci&oacute;n m&aacute;xima del terreno.    <BR>&#8226;    El espectro del dise&ntilde;o s&iacute;smico.</P>     <P>El mismo autor anota que los dos  &uacute;  ltimos requieren registros de temblores ocurridos en la zona u         observaciones del comportamiento de las estructuras         o el suelo durante movimientos fuertes, mientras         que los primeros pueden estimarse a partir de las         propiedades din&aacute;micas de los suelos. De la reflexi&oacute;n         anterior se puede concluir que se requiere, por un         lado, la caracterizaci&oacute;n de los materiales de suelo         involucrados, y por otro, el efecto de las sacudidas         s&iacute;smicas en los movimientos del terreno. Las propiedades         din&aacute;micas del suelo dependen fundamentalmente         del estado de esfuerzos del suelo y del nivel de         deformaci&oacute;n inducido; por otro lado, el fen&oacute;meno         de propagaci&oacute;n de ondas es controlado por la rigidez,         el amortiguamiento, la relaci&oacute;n de Poisson y el peso unitario del suelo (Kramer, 1996).</P>     <P> En este trabajo se presenta la modelaci&oacute;n de   la respuesta de sitio, en los suelos de gabro in situ   y transportados, originados a partir del Stock de   San Diego, en el interior de la zona homog&eacute;nea 12,   ZH-12, transici&oacute;n anfibolita-gabro de Medell&iacute;n de   la instrumentaci&oacute;n y microzonificaci&oacute;n s&iacute;smica de   Medell&iacute;n (GSM, 1999). La generaci&oacute;n de las secuencias   de suelos, necesarias para la modelaci&oacute;n de la   respuesta de sitio, fue obtenida a trav&eacute;s de la actualizaci&oacute;n   de la base de datos geot&eacute;cnicos recopilada por   Cano et al. (2001) en la ZH-12, teniendo en cuenta   los diferentes materiales geot&eacute;cnicos en profundidad,   clasificados a partir del origen geol&oacute;gico y la   intensidad de meteorizaci&oacute;n, agrupados de acuerdo   con la subdivisi&oacute;n preliminar de la ZH-12 mostrada   en la <A HREF="#fig1">figura 1</A>. Los an&aacute;lisis de la respuesta de sitio se   efectuaron teniendo en cuenta la variabilidad de las   propiedades de los materiales y sus espesores.</P>     <P>&nbsp;</P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P> <B><FONT SIZE="3">1. CONDICIONES GEOL&Oacute;GICOGEOT&Eacute;CNICAS</FONT></B></P>     <P> La ZH-12 se caracteriza por la cobertura de dep&oacute;sitos   de vertiente sobre suelos y transiciones sueloroca   in situ, derivados fundamentalmente de gabro,   aunque es posible encontrar localmente materiales   in situ de gabro aflorando como ventanas erosivas   de tope redondeado, sobre algunos de los dep&oacute;sitos   de vertiente. El gabro corresponde a una roca de   tipo &iacute;gneo, plut&oacute;nico, formada por cristalizaci&oacute;n;   es maciza, masiva, de grano grueso, isogranular y   holocristalina, presenta contactos gradacionales con   anfibolitas y dunitas. En el sector tanto la roca como el   suelo presentan discontinuidades rellenas de cuarzo,   poco alteradas y de color blanco lechoso; los minerales   principales, en la roca, son plagioclasa, hornblenda y   pirita; Ot&aacute;lvaro (2005) indica que los minerales presentes   en el suelo corresponden a los minerales de la   roca y algunos productos de la alteraci&oacute;n de &eacute;stos, y   pertenecen principalmente a caolinita y goetita.</P>     <P ALIGN="CENTER"><A NAME="fig1"></A></P>     <P ALIGN="CENTER"><img src="/img/revistas/rium/v7n13/v7n13a05fig1a.JPG"></P>     <P ALIGN="CENTER"><img src="/img/revistas/rium/v7n13/v7n13a05fig1b.JPG"></P>     <P>Fuente: Cano et al. (2001)    <BR>   <B>Figura 1.</B> Izquierda, zonas homog&eacute;neas de la Instrumentaci&oacute;n y   Microzonificaci&oacute;n S&iacute;smica de Medell&iacute;n;   Derecha, subdivisi&oacute;n de acuerdo con el perfil geot&eacute;cnico de la ZH-12.</P>     <P>&nbsp;</P>     <P><B><FONT SIZE="3">2. PROPIEDADES DIN&Aacute;MICAS DEL SUELO</FONT></B></P>     <P> Las propiedades din&aacute;micas del suelo fueron   definidas a partir de los ensayos de campo y laboratorio   efectuados por diferentes autores en la   ZH-12 (GSM, 1999; Ot&aacute;lvaro et al., 2004; Osorio et   al., 2004; Ot&aacute;lvaro, 2005).En general el comportamiento   din&aacute;mico de los suelos originados a partir   de la meteorizaci&oacute;n del gabro es influenciado por   la mineralog&iacute;a, la estructura, la presi&oacute;n de confinamiento,   el nivel de deformaci&oacute;n y el grado de   saturaci&oacute;n, entre los factores m&aacute;s relevantes. Debido   a este n&uacute;mero importante de elementos, en el   comportamiento se defini&oacute; una serie de bandas   teniendo en cuenta ensayos din&aacute;micos efectuados   bajo diferentes condiciones de confinamiento y   saturaci&oacute;n, para niveles de meteorizaci&oacute;n desde   transici&oacute;n suelo roca, grado IV seg&uacute;n la escala   propuesta por The Geological Society (Fookes,   1997), hasta suelo residual, grado VI. En la <A HREF="#fig2">figura 2</A> se presentan las bandas obtenidas para   la degradaci&oacute;n del m&oacute;dulo de rigidez a cortante   y amortiguamiento para los dep&oacute;sitos de gabro,   que ocasionalmente suelen tener bloques de anfibolita   o dunita. En la <A HREF="#fig3">figura 3</A> se presentan las   bandas obtenidas para la degradaci&oacute;n del m&oacute;dulo   de rigidez a cortante y amortiguamiento para los   suelos in situ de gabro. En la figura se observa   que la banda de mayor rigidez corresponde al   nivel de meteorizaci&oacute;n V, y la de menor rigidez   al nivel VI, muestra con mayor intensidad de   meteorizaci&oacute;n.</P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P> Adicionalmente, en las pruebas din&aacute;micas recopiladas   los ensayos sobre el nivel V se efectuaron en   promedio con un nivel de confinamiento superior a las del nivel VI, lo que   aporta a la mayor rigidez observada   en el nivel V, comportamiento consistente con   los resultados reportados en la literatura (Ishihara,   1996; Ishibashi y Zhang, 1993), ya que el &iacute;ndice de   plasticidad de estos suelos oscila entre 8 y 16, y para   estos suelos de baja plasticidad lo que predomina   en la curva de degradaci&oacute;n y amortiguamiento es el   confinamiento. En general, se puede observar en las <A HREF="#fig2">figura   2</A> y   <A HREF="#fig3">3</A> que las curvas de degradaci&oacute;n para los   suelos in situ y transportados de gabro presentan una   inclinaci&oacute;n similar, y la &uacute;nica diferencia radica en que   el horizonte V para el suelo in situ es ligeramente   m&aacute;s r&iacute;gido que los suelos transportados, tal como se   aprecia en la <A HREF="#fig4">figura 4</A>.</P>     <P ALIGN="CENTER">&nbsp;</P>     <P ALIGN="CENTER"><A NAME="fig2"></A></P>     <P ALIGN="CENTER"><img src="/img/revistas/rium/v7n13/v7n13a05fig2a.JPG"></P>     <P ALIGN="CENTER"><img src="/img/revistas/rium/v7n13/v7n13a05fig2b.JPG"></P>     <P>Fuente: elaboraci&oacute;n propia    <BR>   <B>Figura 2. </B>Bandas propuestas   para la degradaci&oacute;n del modulo de rigidez   a cortante y amortiguamiento en los suelos trasportados de Gabro.</P>     <P ALIGN="CENTER">&nbsp;</P>     <P ALIGN="CENTER"><A NAME="fig3"></A></P>     <P ALIGN="CENTER"><img src="/img/revistas/rium/v7n13/v7n13a05fig3a.JPG"></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="CENTER"><img src="/img/revistas/rium/v7n13/v7n13a05fig3b.JPG"></P>     <P ALIGN="LEFT">Fuente:<B> </B>elaboraci&oacute;n propia    <BR>   <B>Figura 3. </B>Bandas   propuestas para la degradaci&oacute;n del modulo de rigidez   a cortante y el amortiguamiento en los suelos in situ de Gabro.</P>     <P ALIGN="CENTER">&nbsp;</P>     <P ALIGN="CENTER"><A NAME="fig4"></A></P>     <P ALIGN="CENTER"><img src="/img/revistas/rium/v7n13/v7n13a05fig4.JPG"></P>     <P>Fuente: elaboraci&oacute;n propia    <BR>   <B>Figura 4.</B> Comparaci&oacute;n entre las curvas de degradaci&oacute;n del m&oacute;dulo   de rigidez para suelos in situ y transportados de gabro.</P>     <P>&nbsp;</P>     <P ALIGN="CENTER"><A NAME="fig5"></A></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="CENTER"><img src="/img/revistas/rium/v7n13/v7n13a05fig5.JPG"></P>     <P>Fuente: elaboraci&oacute;n propia    <BR>   <B>Figura 5.</B> Relaci&oacute;n entre la resistencia a la penetraci&oacute;n est&aacute;ndar   corregida N<sub>60</sub> y la velocidad de propagaci&oacute;n de ondas de corte.</P>     <P>Al comparar la resistencia a la penetraci&oacute;n   est&aacute;ndar corregida, N<sub>60</sub>, y la velocidad de propagaci&oacute;n   de ondas de corte, VS, para los sitios de   gabro (ver <A HREF="#fig5">figura 5</A>), se insin&uacute;a una correlaci&oacute;n   entre ambas propiedades.Al efectuar una regresi&oacute;n   lineal, con un total de 53 datos provenientes de   suelos originados de gabro, mediante el m&eacute;todo   de m&iacute;nimos cuadrados se obtuvo la siguiente expresi&oacute;n:</P>     <P ALIGN="CENTER"><img src="/img/revistas/rium/v7n13/v7n13a05eq1.JPG"></P>     <P> La expresi&oacute;n anterior corresponde a la l&iacute;nea denominada   mejor ajuste, en la <A HREF="#fig5">figura 5</A>. En la <A HREF="#tb1">tabla   1</A>  se presentan los valores estad&iacute;sticos de la regresi&oacute;n,   incluyendo los valores t para las pruebas de hip&oacute;tesis   unilaterales y el an&aacute;lisis de varianza.Del an&aacute;lisis   de estos valores puede concluirse que la ecuaci&oacute;n   presenta una relaci&oacute;n de significancia entre Vs y N<sub>60</sub>   con un nivel de confianza del 99%, ya que el valor   de probabilidad de la ANOVA es menor que 0.01,   y que la estimaci&oacute;n de Vs s&oacute;lo contempla el 84% de   la variabilidad de las observaciones directas.</P>     <P ALIGN="CENTER"><A NAME="tb1"></A></P>     <P><B>Tabla 1. </B>Resumen estad&iacute;stico del mejor ajuste para Vs en funci&oacute;n del N<sub>60</sub>.</P>     <P ALIGN="CENTER"><img src="/img/revistas/rium/v7n13/v7n13a05tb1.JPG"></P>     <P>Fuente: elaboraci&oacute;n propia</P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp;</P>     <P> <B><FONT SIZE="3">3. METODOLOG&Iacute;A DE AN&Aacute;LISIS</FONT></B></P>     <P> La metodolog&iacute;a empleada en el modelamiento   de la propagaci&oacute;n unidimensional de ondas   s&iacute;smicas se desarroll&oacute; de acuerdo con la siguiente   secuencia:</P>     <P> 1. Generaci&oacute;n de 30 secuencias para cada subzona   homog&eacute;nea, correspondiente a gabro,   que representaran la variabilidad de los par&aacute;metros,   con valores num&eacute;ricos aleatorios   dentro del intervalo de confianza del 95%,   para el espesor, el peso unitario y el N<sub>60</sub> de   cada horizonte, de acuerdo con los valores   consignados en la <A HREF="#tb2">Tabla 2</A>. La generaci&oacute;n de   los n&uacute;meros aleatorios se efectu&oacute; con el programa   ZRandom 1.2 (licencia de evaluaci&oacute;n   disponible en el sitio <A HREF="http://www.zrandom.com/zrand/" TARGET="_blank">http://www.zrandom.   com/zrand/</A>). La estimaci&oacute;n de la velocidad de   onda de corte para cada horizonte se efectu&oacute;   a trav&eacute;sla correlaci&oacute;n propuesta en el numeral   anterior.</P>     <P> 2. Selecci&oacute;n aleatoria de la curva de degradaci&oacute;n   del m&oacute;dulo de rigidez a cortante y el amortiguamiento   para cada horizonte, de tal manera que   estuviera contenida en la banda propuesta.</P>     <P ALIGN="CENTER"><A NAME="tb2"></A></P>     <P><B>Tabla 2. </B>Intervalos de confianza para las propiedades de los perfiles analizados por cada subzona.</P>     <P ALIGN="CENTER"><img src="/img/revistas/rium/v7n13/v7n13a05tb2.JPG"></P>     <P>Fuente: elaboraci&oacute;n propia</P>     <P> 3. Selecci&oacute;n aleatoria de la se&ntilde;al de entrada para   cada secuencia, entre registros reales compatibles   con el escenario s&iacute;smico esperado, los   cuales fueron escalados linealmente de acuerdo   con el nivel de amenaza para Medell&iacute;n incluido   en las Normas Colombianas de Dise&ntilde;o y   Construcci&oacute;n Sismo-Resistente de 1998, NSR-   98, equivalente a 0.2 g en roca, y de 0.15 g en   roca, de acuerdo con el GSM (1999). El escalamiento   de se&ntilde;ales en amplitud es una pr&aacute;ctica   aceptable, particularmente si los registros han   sido seleccionados de sismos con magnitudes   similares a las del escenario s&iacute;smico de dise&ntilde;o   (Acevedo-Jaramillo, 2003).</P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P> 4. An&aacute;lisis num&eacute;rico de la propagaci&oacute;n unidimensional   con el programa Shake91 (Schnabel et al., 1972), que se basa en el m&eacute;todo   lineal   equivalente para resolver el problema de la   propagaci&oacute;n de ondas a trav&eacute;s de la columna   de suelo considerando la respuesta asociada a la   propagaci&oacute;n vertical de ondas de cortante a trav&eacute;s   de un medio viscoel&aacute;stico lineal. El modelo   lineal equivalente busca fundamentalmente una   correspondencia entre los par&aacute;metros de rigidez   y amortiguamiento con el nivel de deformaci&oacute;n   inducido por la propagaci&oacute;n de las ondas de cortante   a trav&eacute;s de un proceso de linealizaci&oacute;n.</P>     <P> 5. C&aacute;lculo de las historias de aceleraciones y   espectros de respuesta para el 5% del amortiguamiento   en la base r&iacute;gida y en superficie.</P>     <P> 6. C&aacute;lculo de la relaci&oacute;n de respuesta espectral,   RRS, definida como el cociente entre el espectro   de respuesta en superficie y el espectro del   sismo en roca, para cada una de las 30 secuencias   en las 5 subzonas. C&aacute;lculo de la media y   la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar en cada subzona.</P>     <P> 7. Obtenci&oacute;n del espectro de seudo aceleraci&oacute;n   para cada subzona, multiplicando la RRS por   el espectro de amenaza uniforme en roca de   la NSR-98, para los niveles de 0.15 g y 0.20 g,   a partir de los valores medios, m&aacute;s una vez la   desviaci&oacute;n est&aacute;ndar.</P>     <P> 8. Estimaci&oacute;n del espectro suavizado de amenaza   uniforme en superficie, de acuerdo con una   metodolog&iacute;a similar a la utilizada por el GSM   (2002).</P>     <P>&nbsp;</P>     <P><B> <FONT SIZE="4">4. AN&Aacute;LISIS DE RESULTADOS</FONT></B></P>     <P> De acuerdo con la metodolog&iacute;a descrita para   la modelaci&oacute;n de la propagaci&oacute;n unidimensional   se obtuvieron los espectros de respuesta que   se presentan en la <A HREF="#fig6">figura 6</A>; los espectros S3 y   D corresponden a los definidos en el t&iacute;tulo A   m&eacute;todo obligatorio y t&iacute;tulo H m&eacute;todo alterno,   respectivamente, de las NSR-98. Los espectros de   las subzonas 12-EV y 12-VB son los que presentan   mayores aceleraciones, alcanzando niveles cercanos   a 1.0 g en el espectro suavizado. En general, los espectros   suavizados para el nivel de amenaza de 0.2   g presentan una aceleraci&oacute;n m&aacute;xima, 2.5*Fa*As,   superior a la de los espectros del reglamento NSR-   98. Los espectros suavizados de las subzonas 12-EV,   12-KS y 12-SM para un nivel de amenaza en roca   de 0.15 g alcanzan niveles similares a los espectros   del reglamento NSR-98 (ver <A HREF="#fig7">figura 7</A>).</P>     <P> De acuerdo con lo anterior, en la zona homog&eacute;nea   12, transici&oacute;n anfibolita-gabro de Medell&iacute;n,   de la MZSM se presentan dos tipos de perfiles para   la definici&oacute;n de los efectos locales, definidos de   acuerdo con la <A HREF="#tb3">tabla 3</A>, producto de la modelaci&oacute;n   1D. En el perfil ZH-12A se incluyen las subzonas   12-EV y 12-VB; y en el perfil ZH-12B est&aacute;n incluidas   las subzonas 12-EP, 12-KS y 12-SM. En la <A HREF="#fig8">figura 8</A> se   presenta la forma del espectro propuesto para los dos   perfiles t&iacute;picos. La diferencia en la identificaci&oacute;n de   los dos perfiles se fundamenta en el espesor de suelos   correspondientes a dep&oacute;sitos de vertiente.</P>     <P ALIGN="CENTER"><A NAME="tb3"></A></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P> <B>Tabla 3.</B> Clasificaci&oacute;n de perfiles para la definici&oacute;n de efectos   locales en la ZH-12 de la MZSM.</P>     <P ALIGN="CENTER"><img src="/img/revistas/rium/v7n13/v7n13a05tb3.JPG"></P> Fuente: elaboraci&oacute;n propia    <BR>     <P ALIGN="LEFT">&nbsp;</P>     <P ALIGN="CENTER"><A NAME="fig6"></A></P>     <P ALIGN="CENTER"><img src="/img/revistas/rium/v7n13/v7n13a05fig6.JPG"></P>     <P>Fuente:  elaboraci&oacute;n propia    <BR>   <B>Figura 6.</B> Espectros de respuesta   para una amenaza de 0.2 g en roca y el 5% de amortiguamiento, valores medios mas una desviaci&oacute;n est&aacute;ndar.</P>     <P ALIGN="CENTER">&nbsp;</P>     <P ALIGN="CENTER"><A NAME="fig7"></A></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="CENTER"><img src="/img/revistas/rium/v7n13/v7n13a05fig7.JPG"></P>     <P>Fuente: elaboraci&oacute;n propia    <BR>   <B>Figura 7.</B> Espectros de respuesta   para una amenaza de 0.15 g en roca y el 5% de amortiguamiento, valores medios mas una desviaci&oacute;n est&aacute;ndar.</P>     <P ALIGN="CENTER">&nbsp;</P>     <P ALIGN="CENTER"><A NAME="fig8"></A></P>     <P ALIGN="CENTER"><img src="/img/revistas/rium/v7n13/v7n13a05fig8.JPG"></P>     <P>Fuente: elaboraci&oacute;n propia    <BR>   <B>Figura 8.</B>Espectros de respuesta   propuestos para la zona homog&eacute;nea 12 de la MZSM.</P>     <P>&nbsp;</P>     <P>  <B><FONT SIZE="3">5. CONCLUSIONES</FONT></B></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P> La velocidad de propagaci&oacute;n de ondas de   corte en los suelos del Stock de San Diego es correlacionable   con el n&uacute;mero de golpes corregido   N<sub>60</sub>. Este comportamiento es consistente con otras   relaciones reportadas en la literatura, puesto que   dicho valor es una medida relativa de la rigidez   del suelo que es controlada por aspectos composicionales   como el tipo de minerales presentes y   el tama&ntilde;o y distribuci&oacute;n de las part&iacute;culas, y por   factores ambientales como el estado de esfuerzos   in situ.</P>     <P> Las amplificaciones m&aacute;ximas, para T=0, debidas   a la presencia de suelo no exceden el valor   de 1.4, similar a las encontradas en la calibraci&oacute;n   efectuada por el GSM (1999) para la zona homog&eacute;nea   12 verificada en registros reales de peque&ntilde;a   amplitud.</P>     <P> La zona homog&eacute;nea 12, transici&oacute;n anfibolitagabro   de Medell&iacute;n, de la MZSM presenta dos tipos   de perfiles t&iacute;picos de suelo, en lo que respecta a la   respuesta en superficie.Y la diferencia entre &eacute;stos   es el espesor de suelo correspondiente a dep&oacute;sitos   de vertiente. La subzona ZH-12A es caracterizada por presentar un perfil de   suelo in situ de gabro   con un espesor no mayor de 30 m cubierto por   dep&oacute;sitos de vertiente con espesores mayores a   10 m correspondientes a uno o m&aacute;s de dos eventos   diferenciables.Y la subzona ZH-12B presenta un   perfil de suelo in situ de gabro con un espesor no   mayor de 32 m cubierto por dep&oacute;sitos de vertiente   con espesores con inferiores a 5 m.</P>     <P>&nbsp;</P>     <P> <B><FONT SIZE="3">AGRADECIMIENTOS</FONT></B></P>     <P> Los autores desean agradecer al DIME, Direcci&oacute;n   de Investigaci&oacute;n Medell&iacute;n, Universidad Nacional   de Colombia Sede Medell&iacute;n, y al ingeniero   Luis Felipe Salazar Ferro por subsidiar la ejecuci&oacute;n   de los ensayos de Down Hole empleados en la   definici&oacute;n de los perfiles de velocidad de onda de   corte, Vs.</P>     <P>&nbsp;</P>     <P> <B><FONT SIZE="3">REFERENCIAS</FONT></B></P>     <!-- ref --><P> 1. ACEVEDO JARAMILLO A.B., (2003). Seismological criteria   for selecting and scaling real accelerograms for use in   engineering analysis and design. Dissertation for Master   in Earthquake Engineering, European School of Advanced   Studies in Reduction on Seismic Risk, ROSE   SCHOOL, Instituto Universitario di Studi Superiori   di, 139 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S1692-3324200800020000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>2.  AIS 300. (1998). Estudio general de amenaza s&iacute;smica de Colombia.   Asociaci&oacute;n Colombiana de Ingenier&iacute;a S&iacute;smica,   AIS. Comit&eacute; AIS 300. Premio Lorenzo Codazzi 1997.   Segunda Edici&oacute;n INGEOMINAS. 252 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S1692-3324200800020000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>3.  CANO C., OT&Aacute;LVARO I. &amp; SALAZAR I. C. (2001). Clasificaci&oacute;n   y caracterizaci&oacute;n de suelos tropicales originados   del Stock Gabr&oacute;ico de San Diego. TDG, Universidad   Nacional de Colombia, Sede Medell&iacute;n. 134 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=000123&pid=S1692-3324200800020000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>4.  GSM, Grupo de Sismolog&iacute;a de Medell&iacute;n. (1999). Instrumentaci&oacute;n   y Microzonificaci&oacute;n S&iacute;smica del &Aacute;rea Urbana   de Medell&iacute;n. Sistema Municipal Para la Prevenci&oacute;n y   Atenci&oacute;n de Desastres, Alcald&iacute;a de Medell&iacute;n.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S1692-3324200800020000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>5.  GSM, Grupo de Sismolog&iacute;a de Medell&iacute;n, (2002). Microzonificaci&oacute;n   S&iacute;smica de los Municipios del Valle de Aburr&aacute;   y Definici&oacute;n de Zonas de Riesgo por Movimientos en   Masa e Inundaci&oacute;n en el Valle de Aburr&aacute;. &Aacute;rea Metropolitana   del Valle de Aburr&aacute;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S1692-3324200800020000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>6.  FOOKES, 1997. Tropical residuals soils, professional handbook.   The Geological Society. The Geological Society   Publishing House, London.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S1692-3324200800020000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>7.    ISHIBASHI I. &amp; ZHANG X., (1993). Unified Dynamic Shear   Moduli and Damping Ratios of Sand and Clay. In: Soils   and Foundations, Japanese Society of Soil Mechanics   and Foundation Engineering, 33, (1), 182-191 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S1692-3324200800020000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>8.  ISIHARA K., (1996). Soil behaviour in earthquake geotechnics.   The Oxford University Press; The Oxford   Engineering Science Series, 350 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S1692-3324200800020000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>9.  KRAMER S. L., (1996). Geotechnical earthquake engineering.   Prentice-Hall civil engineering and engineering   mechanics series. 653 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S1692-3324200800020000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>10.  SHNABEL P., LYSMER J. and SEED H.B., 1972. SHAKE :   A computer program for earthquake response analysis of   horizontal layer sites. Report No. EERC 72-12. Berkeley:   Earthquake Engineering Research Center, University of   California, 38 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=000130&pid=S1692-3324200800020000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>11.  OSORIO R.I., MESA J.F., GONZ&Aacute;LEZ R. y CANO C.A.,   (2004). Propuesta de una metodolog&iacute;a para la obtenci&oacute;n   de par&aacute;metros din&aacute;micos de suelos en zonas de   condiciones dif&iacute;ciles (laderas). Direcci&oacute;n de Investigaci&oacute;n   y Docencia, Departamento de Ingenier&iacute;a Civil,   Medell&iacute;n.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S1692-3324200800020000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>12.  OT&Aacute;LVARO I., CANO C., OSORIO R. e HINCAPI&Eacute; J. E.,   (2004). Efecto de la meteorizaci&oacute;n en las propiedades   din&aacute;micas de un suelo gabroico. Revista Universidad   EAFIT; 40, (133), 120-132 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S1692-3324200800020000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>13.  OT&Aacute;LVARO I. F., (2005). Caracterizaci&oacute;n de la respuesta   din&aacute;mica del sitio del gabro de Medell&iacute;n. Tesis de   maestr&iacute;a, Facultad de Minas, Escuela de Ingenier&iacute;a   Civil. Universidad Nacional de Colombia Sede Medell&iacute;n.   117 pp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S1692-3324200800020000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>14.  ZEEVAERT L., (1984). Condiciones ambientales en el dise&ntilde;o   de la cimentaci&oacute;n de edificios. Quer&eacute;taro (M&eacute;xico), S&eacute;ptima   Conferencia Nabor Carrillo, Sociedad Mexicana   de Mec&aacute;nica de Suelos.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000134&pid=S1692-3324200800020000500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><P>&nbsp;</P>     <P> <B>Recibido: </B>05/09/2007    <BR> <B>Aceptado: </B>31/10/2008</P>     <P>&nbsp; </P> </font>       ]]></body><back>
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<source><![CDATA[Seismological criteria for selecting and scaling real accelerograms for use in engineering analysis and design]]></source>
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<page-range>139</page-range></nlm-citation>
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<collab>Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica^dComité AIS 300</collab>
<source><![CDATA[Estudio general de amenaza sísmica de Colombia]]></source>
<year>1998</year>
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