<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0120-5609</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Ingeniería e Investigación]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Ing. Investig.]]></abbrev-journal-title>
<issn>0120-5609</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia.]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0120-56092009000100002</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Caracterización del efecto de la interacción Humano-Estructura en el Estadio Olímpico en Cali, Colombia]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Characterising the human-structure interaction effect of the Olympic Stadium in Cali, Colombia]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ortiz]]></surname>
<given-names><![CDATA[Albert Ricardo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gómez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Daniel]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Thomson]]></surname>
<given-names><![CDATA[Peter]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A03"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad del Valle Ingeniería Civil grupo de Investigación en Ingeniería Sísmica, Ingeniería Eólica y Estructuras Inteligentes, G-7]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ Valle]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Universidad del Valle Ingeniería Civil grupo de Investigación en Ingeniería Sísmica, Ingeniería Eólica y Estructuras Inteligentes, G-7]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ Valle]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<aff id="A03">
<institution><![CDATA[,Universidad del Valle Ingeniería Civil grupo de Investigación en Ingeniería Sísmica, Ingeniería Eólica y Estructuras Inteligentes, G-7]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ Valle]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>04</month>
<year>2009</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>04</month>
<year>2009</year>
</pub-date>
<volume>29</volume>
<numero>1</numero>
<fpage>13</fpage>
<lpage>23</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0120-56092009000100002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0120-56092009000100002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0120-56092009000100002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Las vibraciones producidas por el público en escenarios deportivos y musicales representan una línea de investigación en desarrollo de la ingeniería estructural; estos problemas son debidos al uso indiscrimado de los escenarios para diversos tipos de eventos, a la flexibilidad de las nuevas estructuras, a la sobreocupación de público, etc. El movimiento de las personas sobre la estructura induce cambios en las características dinámicas naturales de los escenarios, generando vibraciones elevadas que afectan las condiciones de servicio e incluso llegan a generar fallas estructurales. En este artículo se presentan los resultados de la caracterización del efecto de la interacción humano-estructura en el Estadio Pascual Guerrero; la metodología utilizada consistió en la caracterización de la respuesta de la estructura en diversos eventos musicales y deportivos, además de la obtención de funciones de carga para personas en movimiento y su posterior aplicación en modelos analíticos. Se encontraron sectores de las tribunas estudiadas con efectos de acoplamiento entre las cargas producidas por el público y la respuesta de la estructura, y se observó un incremento hasta del 200% en el amortiguamiento cuando una estructura está ocupada por personas. Se realizaron algunas observaciones sobre la provisión en la Norma Colombiana Sismorresistente para cargas dinámicas producidas por humanos.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This paper presents the results of analysing the human-structure interaction effect of the Olympic Stadium in Cali, Colombia. Acceleration in the southern and western grandstands due to ambient vibration, free vibration and forced vibration tests were measured during football matches and musical performances. The data was processed using the power spectrum and time-frequency distribution, thus characterising the crowd motion for each of these events. A laboratory setup consisting of a rigid single stand was tested for characterising the jumping and damping effect of a person with regard to their posture. The loads obtained from such characterisation were incorporated into a finite element model of the southern and western grandstands to calculate the structures’ structural response. A coupling effect was observed between the loads caused by the crowd and the corresponding structural response. An increase of up to 200% in the damping of the human-structure system was observed when the structure was fully occupied by a crowd. Colombian national building code provisions for the dynamic loading of structures due to crowds are discussed.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[interacción humano-estructura]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Estadio Pascual Guerrero]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[movimiento de personas]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[espectro de potencia]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[distribución tiempo-frecuencia]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[human-structure interaction]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Olympic Stadium]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[crowd motion]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[power spectrum]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[time-frequency distribution]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  <font size = "2" face = "verdana">     <p>    <center><font size = "4"><b>Caracterizaci&oacute;n del efecto de la interacci&oacute;n Humano-Estructura en el Estadio Ol&iacute;mpico en Cali, Colombia </b></font></center></p>     <p>    <center><font size = "3"><b> Characterising the human-structure interaction effect of the Olympic Stadium in Cali, Colombia </b></font></center></p>     <p><b>Albert Ricardo Ortiz<sup>1</sup>, Daniel G&oacute;mez<sup>2</sup> y  Peter Thomson<sup>3</sup></b> </b></p>     <p>    <br><sup>1</sup> Ingeniero civil y Estudiante, M.Sc., Ingenier&iacute;a Civil, Universidad del Valle, Colombia. Investigador, grupo de Investigaci&oacute;n en Ingenier&iacute;a S&iacute;smica, Ingenier&iacute;a E&oacute;lica y Estructuras Inteligentes, G-7, Universidad del Valle, Colombia. <a href = "mailto:alrortiz@univalle.edu.co">alrortiz@univalle.edu.co</a>     <br><sup>2</sup> Ingeniero civil y Estudiante, M.Sc., Ingenier&iacute;a Civil, Universidad del Valle, Colombia. Investigador, grupo de Investigaci&oacute;n en Ingenier&iacute;a S&iacute;smica, Ingenier&iacute;a E&oacute;lica y Estructuras Inteligentes, G-7, Universidad del Valle, Colombia. <a href = "mailto:dgomezp@univalle.edu.co">dgomezp@univalle.edu.co</a>     <br><sup>3</sup> Ingeniero aeroespacial. M.Sc., Ingenier&iacute;a Aeroespacial. Ph.D., Ingenier&iacute;a Aeroespacial, Universidad de Minnesota, USA. Profesor Titular, Universidad del Valle, Colombia. Investigador, grupo de Investigaci&oacute;n en Ingenier&iacute;a S&iacute;smica, Ingenier&iacute;a E&oacute;lica y Estructuras Inteligentes, G-7, Universidad del Valle, Colombia. <a href = "mailto:pethomso@univalle.edu.co">pethomso@univalle.edu.co</a> </p> <hr size = "1">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b> RESUMEN </b></p>     <p>Las vibraciones producidas por el p&uacute;blico en escenarios deportivos y musicales representan una l&iacute;nea de investigaci&oacute;n en desarrollo de la ingenier&iacute;a estructural; estos problemas son debidos al uso indiscrimado de los escenarios para diversos tipos de eventos, a la flexibilidad de las nuevas estructuras, a la sobreocupaci&oacute;n de p&uacute;blico, etc. El movimiento de las personas sobre la estructura induce cambios en las caracter&iacute;sticas din&aacute;micas naturales de los escenarios, generando vibraciones elevadas que afectan las condiciones de servicio e incluso llegan a generar fallas estructurales. En este art&iacute;culo se presentan los resultados de la caracterizaci&oacute;n del efecto de la interacci&oacute;n humano-estructura en el Estadio Pascual Guerrero; la metodolog&iacute;a utilizada consisti&oacute; en la caracterizaci&oacute;n de la respuesta de la estructura en diversos eventos musicales y deportivos, adem&aacute;s de la obtenci&oacute;n de funciones de carga para personas en movimiento y su posterior aplicaci&oacute;n en modelos anal&iacute;ticos. Se encontraron sectores de las tribunas estudiadas con efectos de acoplamiento entre las cargas producidas por el p&uacute;blico y la respuesta de la estructura, y se observ&oacute; un incremento hasta del 200% en el amortiguamiento cuando una estructura est&aacute; ocupada por personas. Se realizaron algunas observaciones sobre la provisi&oacute;n en la Norma Colombiana Sismorresistente para cargas din&aacute;micas producidas por humanos.  </p>     <p><b>Palabras clave:</b> interacci&oacute;n humano-estructura, Estadio Pascual Guerrero, movimiento de personas, espectro de potencia, distribuci&oacute;n tiempo-frecuencia.</p> <hr size = "1">     <p><b> ABSTRACT </b></p>     <p>This paper presents the results of analysing the human-structure interaction effect of the Olympic Stadium in Cali, Colombia. Acceleration in the southern and western grandstands due to ambient vibration, free vibration and forced vibration tests were measured during football matches and musical performances. The data was processed using the power spectrum and time-frequency distribution, thus characterising the crowd motion for each of these events. A laboratory setup consisting of a rigid single stand was tested for characterising the jumping and damping effect of a person with regard to their posture. The loads obtained from such characterisation were incorporated into a finite element model of the southern and western grandstands to calculate the structures’ structural response. A coupling effect was observed between the loads caused by the crowd and the corresponding structural response. An increase of up to 200% in the damping of the human-structure system was observed when the structure was fully occupied by a crowd. Colombian national building code provisions for the dynamic loading of structures due to crowds are discussed.</p>     <p><b>Keywords:</b> human-structure interaction, Olympic Stadium, crowd motion, power spectrum, time-frequency distribution.</p> <hr size = "1">     <p>Recibido: mayo 13 de 2008     <br>Aceptado: marzo 2 de 2009</p>     <p><font size = "3"><b> Introducci&oacute;n </b></font></p>     <p>La interacci&oacute;n humano/estructura es un tema de investigaci&oacute;n que ha tomado mucha fuerza en las &uacute;ltimas dos d&eacute;cadas. La agrupaci&oacute;n de grandes cantidades de personas en recintos cerrados o escenarios p&uacute;blicos como estadios o auditorios, para efectuar actividades de variada &iacute;ndole, se ha tornado un tema de mucho inter&eacute;s en la ingenier&iacute;a estructural, debido a que el movimiento de las personas produce vibraciones que generan incomodidad y en algunas ocasiones afectan de manera directa la estructura (Ji, 2003).  Un ejemplo de esto ocurri&oacute; el 25 de abril de 2008 en el Estadio Guillermo Plazas Alcid, de Neiva, donde una parte de la tribuna occidental se desplom&oacute; en pleno concierto musical, dejando una persona muerta y tres heridas (El Tiempo, 2008). </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La interacci&oacute;n humano-estructura es el estudio de los cambios en las propiedades din&aacute;micas naturales de una estructura ocupada por personas y el an&aacute;lisis de la influencia que sobre estas pueda ejercer la estructura.</p>     <p>Las investigaciones se han enfocado a determinar las frecuencias producidas por las personas y la forma como estas afectan a la estructura, determinando factores de seguridad  que var&iacute;an seg&uacute;n las normas de cada pa&iacute;s. En Colombia las Normas Colombianas de Dise&ntilde;o y Construcci&oacute;n Sismorresistente (AIS, 1997), en su t&iacute;tulo B.4.7, “Efectos din&aacute;micos producidos por carga viva” dice: «Las estructuras expuestas a excitaciones din&aacute;micas producidas por el p&uacute;blico tales como: estadios, coliseos, gimnasios, pistas de baile, centros de reuni&oacute;n o similares, deben ser dise&ntilde;adas de tal manera que tengan frecuencias naturales superiores a 5 Hz para vibraciones verticales».</p>      <p>    <center><a name="fig1"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02f1.jpg"></a></center></p>      <p>Para algunos tipos de estructuras que est&aacute;n sometidas a excitaciones din&aacute;micas por el p&uacute;blico, el uso de frecuencias mayores al l&iacute;mite que ordena la norma se traduce en factores de seguridad muy altos y, a su vez, en altos costos de construcci&oacute;n. Debido a esto, la caracterizaci&oacute;n de las excitaciones producidas por las personas y el conocimiento del efecto de diversos tipos de excitaci&oacute;n como las producidas en un partido de f&uacute;tbol, en un concierto de rock o pop, o durante la realizaci&oacute;n de aer&oacute;bicos, etc., son de inter&eacute;s para la ingenier&iacute;a estructural (Yao <i><i>et &aacute;l</i></i>., 2004).</p>     <p>Las conciones estructurales de los nuevos estadios, que tienden a ser mas livianos y flexibles, presentan modos de vibraci&oacute;n con frecuencias naturales asociadas en el mismo rango de los valores que pueden ser producidos por las personas en movimiento (p.e. una multitud que experimente movimiento repentino o r&iacute;tmico). Por otro lado, muchas de las estructuras existentes, como el Estadio Pascual Guerrero, que fueron construidas antes de la existencia de normas de sismorresistencia en el pa&iacute;s fueron dise&ntilde;adas de manera conservativa, pero sin tener en cuenta los comportamientos actuales del p&uacute;blico en eventos musicales y deportivos. En el caso del Estadio Pascual Guerrero, actualmente es posible observar vibraciones con grandes amplitudes en las grader&iacute;as sur y norte en los partidos de f&uacute;tbol de mayor asistencia y, en general, en todas las tribunas cuando el escenario es utilizado para eventos musicales y religiosos.</p>     <p>En este trabajo se presentan los resultados de la caracterizaci&oacute;n del efecto de interacci&oacute;n humano-estructura en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, a trav&eacute;s de la caracterizaci&oacute;n del comportamiento din&aacute;mico de la estructura en eventos musicales y futbol&iacute;sticos llevados a cabo en el periodo 2006-2007. Los resultados obtenidos son comparados con la aplicaci&oacute;n de cargas en modelos anal&iacute;ticos de la estructura, las cuales simulan el comportamiento individual del p&uacute;blico en movimiento; las funciones de carga fueron obtenidas en ensayos en laboratorio de saltos individuales sobre una plataforma r&iacute;gida monitoreada con sensores de fuerza. </p>     <p><font size = "3"><b> Modelaci&oacute;n de la interacci&oacute;n humano-estructura </b></font></p>     <p>Las cargas din&aacute;micas producidas por las personas pueden clasificarse de acuerdo a: rangos de frecuencias, factores de impacto, raz&oacute;n de contacto, etc., para representar las caracter&iacute;sticas, y ser idealizadas mediante series que poseen componentes arm&oacute;nicas. El movimiento del p&uacute;blico y, por ende, la carga que produce, est&aacute; condicionado por factores externos. Por ejemplo, la m&uacute;sica influye en el comportamiento de las personas a trav&eacute;s del ritmo que depende en alguna medida del g&eacute;nero. En el caso de las “barras” o “torcidas” en los partidos de f&uacute;tbol, la coordinaci&oacute;n se hace a trav&eacute;s de instrumentos musicales como tambores o bombos que marcan un comp&aacute;s y sirven para coordinar a las personas.</p>     <p>Una estructura puede representarse como un sistema din&aacute;mico en funci&oacute;n de los par&aacute;metros de masa m, amortiguamiento c, rigidez k, y una fuerza externa que excita el sistema p(t). La ecuaci&oacute;n de movimiento caracter&iacute;stica de un sistema de un grado de libertad es: </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02e1.jpg"></center></p>      <p>Donde las relaciones (ecuaciones 2 y 3):</p>      <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02e2.jpg"></center></p> 	     <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02e3.jpg"></center></p>      <p>se conocen como la frecuencia natural del sistema y coeficiente de amortiguamiento respectivamente, siendo  la raz&oacute;n de amortiguamiento.</p>     <p>Seg&uacute;n el tipo de excitaci&oacute;n los espectadores se clasifican como activos o pasivos (Sim, 2006). Cuando las personas se encuentran en un estado estacionario sobre la estructura, ya sea de pie o sentados, se conoce como movimiento pasivo. Se considera que esta carga est&aacute;tica hace parte del sistema estructural como un aumento de la masa de la estructura y se expresa as&iacute; (ecuaci&oacute;n 4):</p>      <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02e4.jpg"></center></p>      <p>donde m<sub>est</sub> es la masa de la estructura y m<sub>per</sub> es la masa de las personas.</p>     <p>En este caso la fuerza externa p(t) es igual a cero debido a que no existe una carga din&aacute;mica que excite el sistema. As&iacute;, la frecuencia natural del sistema y los par&aacute;metros de amortiguamiento –ecuaciones 2 y 3– var&iacute;an a (ecuaciones 5 y 6):</p>      <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02e5.jpg"></center></p>       <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02e6.jpg"></center></p>       <p>Cuando las personas se encuentran en movimiento sobre la estructura se conoce como movimiento activo y las cargas externas deben modelarse en el sistema descrito en la ecuaci&oacute;n 1, donde p(t) es la carga activa producida por las personas; en este caso, la funci&oacute;n de carga din&aacute;mica para una carga arm&oacute;nica y la ecuaci&oacute;n diferencial que describe el movimiento es (G&oacute;mez, 2001):</p>      <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02e7.jpg"></center></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>siendo <b>&alpha;</b> el factor de carga din&aacute;mica, <b>&omega;<sub>p</sub></b> el peso de las personas (o persona) y <b>&omega;</b> la frecuencia de excitaci&oacute;n. La respuesta de la estructura depende de la relaci&oacute;n entre la frecuencia de excitaci&oacute;n <b>&omega;</b>, y la frecuencia natural de la estructura <b>&omega;<sub>n</sub></b>. Si ambas frecuencias son similares durante un tiempo considerable, se produce resonancia, lo que provoca un aumento de la respuesta estructural (<a href="#fig2">Figura 2</a>).</p>      <p>    <center><a name="fig2"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02f2.jpg"></a></center></p>      <p>La duraci&oacute;n del salto de una persona est&aacute; relacionada con dos caracter&iacute;sticas del movimiento: el factor de impacto y el radio de contacto. El factor de impacto ( <i>K<sub>p</sub></i>) se define como la relaci&oacute;n entre la carga producida por la persona al momento de saltar Pdin y la producida sin estar en movimiento Pest. (ecuaci&oacute;n 8).</p>      <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02e8.jpg"></center></p>      <p>Algunas veces el factor de impacto se expresa como un porcentaje de la carga est&aacute;tica, este porcentaje se expresa con el coeficiente <b>&alpha;</b> en la ecuaci&oacute;n 9. La <a href="#tab1">Tabla 1</a> muestra la caracter&iacute;stica de este factor para diversos tipos de movimiento.</p>      <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02e9.jpg"></center></p>       <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="tab1"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02t1.jpg"></a></center></p>      <p>El radio de contacto <b>&alpha;</b>c se define como la relaci&oacute;n entre la duraci&oacute;n del tiempo de contacto con la estructura Ts, y el tiempo de salto T, en ecuaci&oacute;n 10. De acuerdo a este par&aacute;metro, la British Standars Institution, citada en (H H Sim, 2006) clasifica el tipo de salto desde alto impacto (valores de 0.25) hasta saltos de bajo impacto (0.66).</p>      <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02e10.jpg"></center></p>      <p>El factor de impacto Kp se puede expresar como funci&oacute;n del radio de contacto (H H Sim, 2006), como se muestra en la ecuaci&oacute;n 11.</p>      <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02e11.jpg"></center></p>     <p>La carga total producida por personas en conjunto se puede modelar a trav&eacute;s de la aplicaci&oacute;n de cargas producidas por cada una. Las personas saltan en la misma posici&oacute;n y la simultaneidad de estas produce las vibraciones observadas en las tribunas del estadio. Una primera aproximaci&oacute;n de la carga inducida se puede expresar como una funci&oacute;n sinusoidal, de la forma:  </p>      <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02e12.jpg"></center></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>en donde P<sub>o</sub> es la componente est&aacute;tica y la funci&oacute;n seno es la componente din&aacute;mica del salto, con <b>&omega;</b> como la frecuencia de salto.</p>     <p>Sin embargo, dadas las caracter&iacute;sticas de la carga, esta var&iacute;a en el tiempo s&oacute;lo cuando est&aacute; en contacto con la estructura T<sub>s</sub>, es decir, es una funci&oacute;n peri&oacute;dica de impulsos semisinusoidales (ecuaci&oacute;n 13):</p>      <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02e13.jpg"></center></p>      <p>en donde T<sub>s</sub> y T<sub>sc</sub> se relacionan de la siguiente manera:</p>     <p>T<sub>s</sub> :  Tiempo en contacto con la estructura</p>     <p>T<sub>sc</sub>: Tiempo en el aire (no hay contacto con la estructura)</p>     <p>Por lo tanto, el tiempo que dura el salto est&aacute; dado por la ecuaci&oacute;n 14 y se obtiene de la <a href="#fig3">Figura 3</a></p>      <p>    <center><a name="fig3"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02f3.jpg"></a></center></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02e14.jpg"></center></p>      <p>De esta forma, la carga din&aacute;mica se expresa como:</p>      <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02e15.jpg"></center></p>      <p>donde G es el peso de la persona, y es el factor de impacto expresado en las ecuaciones 8 y 11.</p>     <p><font size = "3"><b> Metodolog&iacute;a </b></font></p>     <p>Para caracterizar la interacci&oacute;n humano-estructura en el estadio se realizaron nueve registros de las aceleraciones en las tribunas occidental y sur. Tres de estos registros correspondieron a vibraciones ambientales con la tribuna desocupada para corroborar modos naturales y frecuencias asociadas en la estructura, dos registros correspond&iacute;an a vibraciones en eventos musicales y cuatro  a vibraciones en eventos futbol&iacute;sticos. Adicionalmente, se instrument&oacute; una plataforma r&iacute;gida en el laboratorio para efectuar pruebas de caracterizaci&oacute;n de los saltos ejecutados por una persona adem&aacute;s de la determinaci&oacute;n de la variaci&oacute;n del amortiguamiento bajo diferentes condiciones de excitaci&oacute;n. Con los resultados de las mediciones en el estadio y en el laboratorio se caracterizaron las cargas din&aacute;micas producidas por las personas a nivel individual y en conjunto para posteriormente incluirlas en un modelo de elementos finitos de las tribunas del estadio en el programa SAP2000 y encontrar la respuesta de la estructura.</p>     <p>Los datos se procesaron en el paquete matem&aacute;tico MATLAB (The MathWorks Inc., 2003), utilizando el Toolbox para procesamiento digital de se&ntilde;ales, algoritmos de distribuci&oacute;n tiempo-frecuencia usando la transformada en tiempo corto de Fourier (spectrogram) y un Toolbox de an&aacute;lisis en tiempo-frecuencia usando la transformada de Choi-Williams (Auger <i>et &aacute;l</i>, 1996). </p>     <p>El procedimiento para el procesamiento de los datos consisti&oacute; en varias etapas: una primera, en la que se acondicion&oacute; la se&ntilde;al captada y se identific&oacute; cada uno de los registros con el tipo de m&uacute;sica, canci&oacute;n o momento espec&iacute;fico del partido de f&uacute;tbol; despu&eacute;s se remuestre&oacute; a una frecuencia de 15, 20 &oacute; 40 Hz., debido a que el rango de inter&eacute;s de la se&ntilde;al est&aacute; por debajo de la mitad de esta frecuencia de remuestreo, para luego calcular la densidad espectral de potencia y observar el contenido frecuencial de la se&ntilde;al. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El empleo de las distribuciones tiempo-frecuencia se usa de manera complementaria, puesto que la se&ntilde;al es recortada seg&uacute;n la secci&oacute;n de inter&eacute;s y en ella se obtiene el espectro de potencia. En general el espectrograma es usado para comparar variados comportamientos del p&uacute;blico en un mismo registro y la transformada de Choi Williams para encontrar en tramos muy peque&ntilde;os de un registro alguna variaci&oacute;n de frecuencia, debido a que esta &uacute;ltima requiere una alta capacidad computacional pero brinda mejor resoluci&oacute;n (Tischer <i>et &aacute;l</i>, 2007). Un esbozo de las fases del trabajo se muestra en la <a href="#fig4">Figura 4</a>.</p>      <p>    <center><a name="fig4"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02f4.jpg"></a></center></p>      <p><font size = "3"><b> Resultados </b></font></p>     <p><b> Registros de vibraciones sin p&uacute;blico </b></p>     <p>Con el fin de determinar las funciones de carga, se hicieron ensayos de vibraci&oacute;n forzada en un p&oacute;rtico central de la tribuna sur. La prueba consisti&oacute; en registrar la respuesta de la estructura a saltos simult&aacute;neos de tres personas, cada una con un peso aproximado de 70 Kg (686 N) durante 30 segundos.</p>     <p>La respuesta de la estructura se midi&oacute; en seis puntos del p&oacute;rtico (base, voladizo inferior y voladizo superior, todos en las direcciones vertical y horizontal). Los saltos se iniciaron aproximadamente 40 segundos despu&eacute;s de empezar la toma de las aceleraciones, como se indica en la <a href="#fig5">Figura 5</a>.</p>      <p>    <center><a name="fig5"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02f5.jpg"></a></center></p>      <p>El comportamiento en el dominio de frecuencias mostr&oacute; que la frecuencia calculada para los saltos (<a href="#tab2">Tabla 2</a>) es similar a la frecuencia obtenida en la respuesta de la estructura; igualmente, se observ&oacute; que el segundo y tercer arm&oacute;nico (3.6 y 5.4 Hz, respectivamente) presentan alta acumulaci&oacute;n de energ&iacute;a (<a href="#fig6">Figura 6</a>).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="tab2"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02t2.jpg"></a></center></p>       <p>    <center><a name="fig6"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02f6.jpg"></a></center></p>      <p>La diferencia obtenida entre la frecuencia calculada para los saltos y la lograda en el registro No. 1, es de 0.02 Hz (frecuencia de los saltos: 1.76 Hz., frecuencia de respuesta en la estructura: 1.78 Hz), debido a que los saltos producidos por las personas no ocurren en una frecuencia constante sino que presentan una peque&ntilde;a variaci&oacute;n en el tiempo; de igual forma, en el registro No. 2, el espectro de potencia arroj&oacute; la misma frecuencia de la carga de excitaci&oacute;n (diferencia de 0.01 Hz) (<a href="#fig7">Figura 7</a>).</p>      <p>    <center><a name="fig7"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02f7.jpg"></a></center></p>      <p>La <a href="#fig8">Figura 8</a> muestra la diferencia en la respuesta de la estructura antes de y durante un salto en un espectrograma que muestra las diferentes frecuencias predominantes con respecto al tiempo.</p>      <p>    <center><a name="fig8"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02f8.jpg"></a></center></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b> Registros de vibraciones en un partido de f&uacute;tbol </b></p>     <p>El s&aacute;bado 1 de diciembre de 2007; durante un partido de f&uacute;tbol, se tomaron registros de las aceleraciones en la tribuna sur con el fin de identificar la respuesta de la estructura a la excitaci&oacute;n generada por el p&uacute;blico. La asistencia a este evento fue de m&aacute;s de 40.000 personas, y la tribuna sur –sitio de las mediciones– estuvo completamente llena. </p>     <p>Se monitore&oacute; con video el comportamiento del p&uacute;blico para sincronizar el an&aacute;lisis de las se&ntilde;ales con los eventos seg&uacute;n transcurrieron en el partido, como lo fueron: salida del equipo local, salto sincronizado de las barras, gol, etc. En el p&oacute;rtico al extremo occidental de la tribuna sur se realizaron ocho registros de aproximadamente veinte minutos cada uno, a una frecuencia de muestreo de 256 Hz, obteniendo alrededor de dos millones de datos por cada canal. </p>     <p>Los picos de m&aacute;xima aceleraci&oacute;n se presentaron posteriores a los goles y jugadas con peligro de gol del equipo local, cuando el p&uacute;blico coordina los saltos realizados, como se muestra en la <a href="#fig9">Figura 9</a>.</p>      <p>    <center><a name="fig9"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02f9.jpg"></a></center></p>      <p>El salto coordinado del p&uacute;blico genera mayores aceleraciones que las generadas en el instante de una jugada u opci&oacute;n de gol, es decir, los instantes de mayor excitaci&oacute;n producida por el p&uacute;blico se producen segundos despu&eacute;s de estas jugadas (influyen las condiciones subjetivas del partido y del p&uacute;blico).</p>     <p>Llevando a cabo una gr&aacute;fica de aceleraci&oacute;n pico vs. frecuencia se obtuvo el comportamiento de la estructura bajo variadas condiciones de carga y en distintos momentos del partido; as&iacute;, encontramos que los modos de vibraci&oacute;n naturales disminuyen hasta en 0.3 Hz cuando la estructura est&aacute; ocupada.</p>     <p><b> Registro del salto de una persona en el laboratorio </b></p>     <p>Los ensayos en el laboratorio consistieron en saltos ejecutados sobre una plataforma r&iacute;gida (<a href="#fig10">Figura 10</a>), para caracterizar el salto individual de las personas.  Para esto se efectuaron dos registros, uno para una persona de 85 Kgf (833 N) de peso y otro para una persona de 60 Kgf (588 N) de peso.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="fig10"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02f10.jpg"></a></center></p>       <p>    <center><a name="tab3"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02t3.jpg"></a></center></p>      <p>La plataforma utilizada en el ensayo consiste en una viga r&iacute;gida simplemente apoyada en los extremos con una celda de carga en cada uno de ellos, las cuales miden la fuerza en funci&oacute;n del tiempo en cada apoyo.</p>      <p>    <center><a name="fig11"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02f11.jpg"></a></center></p>      <p>La fuerza total producida por una persona al saltar es la suma del vector de carga obtenido en cada uno de los apoyos. En la <a href="#fig12">Figura 12</a> se muestra el registro en el tiempo de un canal (apoyo izquierdo) durante el salto de una persona de 85 Kg.</p>     <p>En la <a href="#fig13">Figura 13</a> se muestra el correspondiente espectro de potencia para la se&ntilde;al de la <a href="#fig12">Figura 12</a>.</p>      <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="fig12"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02f12.jpg"></a></center></p>       <p>    <center><a name="fig13"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02f13.jpg"></a></center></p>      <p>De acuerdo a los ensayos hechos en laboratorio, los par&aacute;metros de contacto y fuerza de impacto obtenidos son:</p>      <p>    <center><a name="tab4"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02t4.jpg"></a></center></p>      <p>As&iacute; se corrobora la ecuaci&oacute;n 15 y se establecen los par&aacute;metros para la modelaci&oacute;n de las cargas din&aacute;micas en el estadio.</p>     <p>De acuerdo a los par&aacute;metros de salto encontrados, la funci&oacute;n de carga obtenida se puede expresar mediante series de Fourier, de la siguiente forma:</p>      <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02e16.jpg"></center></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>y <i>T</i> es el periodo de un salto en segundos. Por lo tanto, los coeficientes a<sub>o</sub>, a<sub>n</sub> y b<sub>n</sub> fueron establecidos y se muestran en las ecuaciones 17, 18 y 19 respectivamente.</p>      <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02e17.jpg"></center></p>       <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02e18.jpg"></center></p>       <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02e19.jpg"></center></p>       <p>La amplitud de la carga obtenida expresada en series de Fourier con un coeficiente n = 10, se observa en las <a href="#fig14">Figuras 14</a> y <a href="#fig15">15</a>.</p>      <p>    <center><a name="fig14"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02f14.jpg"></a></center></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="fig15"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02f15.jpg"></a></center></p>      <p><b> Registro de vibraciones en un evento musical </b></p>     <p>La respuesta de la estructura se caracteriz&oacute; en varios eventos musicales con el fin de obtener la respuesta de la estructura a diferentes g&eacute;neros musicales. Los resultados se agruparon en espectros de potencia tridimensionales para cada g&eacute;nero musical. A manera de ejemplo, se muestran en la <a href="#fig16">Figura 16</a> los espectros para diferentes grupos y cantantes de salsa.</p>      <p>    <center><a name="fig16"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02f16.jpg"></a></center></p>      <p>De igual forma, para observar la variaci&oacute;n de la respuesta frecuencial de la estructura en funci&oacute;n del tiempo, se utilizaron distribuciones tiempo-frecuencia. Los resultados se agruparon en histogramas, tal como se despliega en la <a href="#fig17">Figura 17</a>. </p>      <p>    <center><a name="fig17"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02f17.jpg"></a></center></p>      <p>La caracterizaci&oacute;n de las frecuencias de excitaci&oacute;n para los g&eacute;neros musicales en varios conciertos, entre ellos el Super Concierto de la Feria de Cali, fue presentada por Ortiz <i>et &aacute;l</i>. (2007). Los resultados se resumen en la <a href="#tab5">Tabla 5</a>.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="tab5"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02t5.jpg"></a></center></p>      <p><b> Caracterizaci&oacute;n del amortiguamiento </b></p>     <p>Para determinar los diferentes valores de amortiguamiento producidos por las personas se hicieron ensayos de vibraci&oacute;n libre sobre la viga mostrada en la <a href="#fig10">Figura 10</a>. Los ensayos consistieron en identificar el amortiguamiento de la viga sin carga (<a href="#fig17">Figura 17</a>), el amortiguamiento de la viga cuando una persona realiza un salto (<a href="#fig18">Figura 18</a>) y el amortiguamiento cuando varias personas se encuentran sentadas sobre la viga y una realiza un salto (<a href="#fig19">Figura 19</a>).</p>     <p>Se realizaron cinco tipos de combinaciones de carga en los ensayos:</p>     <p>1.	Determinaci&oacute;n del amortiguamiento al aplicar una carga impulsiva a la viga mediante un golpe de corta duraci&oacute;n con un martillo (<a href="#fig18">Figura 18</a>).</p>      <p>    <center><a name="fig18"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02f18.jpg"></a></center></p>      <p>2.	Determinaci&oacute;n del amortiguamiento cuando una persona induce un impulso sobre la viga (<a href="#fig19">Figura 19</a>).</p>      <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="fig19"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02f19.jpg"></a></center></p>      <p>3.	Determinaci&oacute;n del amortiguamiento cuando una persona induce un impulso y otras dos personas est&aacute;n sentadas pasivamente sobre la viga. La carga est&aacute;tica es de 155 kg (1519 N) (<a href="#fig20">Figura 20</a>).</p>      <p>    <center><a name="fig20"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02f20.jpg"></a></center></p>      <p>4.	Determinaci&oacute;n del amortiguamiento cuando una persona induce un impulso y otras dos personas est&aacute;n sentadas pasivamente sobre la viga. La carga est&aacute;tica es de 140 kg (1372 N).</p>     <p>5.	Determinaci&oacute;n del amortiguamiento con un martillo induciendo impulsos y dos personas sentadas.</p>     <p>En cada caso se realizaron entre 3 y 7 impulsos, y para calcular los coeficientes de amortiguamiento se utiliz&oacute; el m&eacute;todo de decremento logar&iacute;tmico (Chopra, 1995). </p>      <p>    <center><a name="tab6"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02t6.jpg"></a></center></p>      <p>Los resultados se grafican en la <a href="#fig21">Figura 21</a> con la correspondiente desviaci&oacute;n para cada uno de los cinco casos.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="fig21"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02f21.jpg"></a></center></p>      <p><b> Aplicaci&oacute;n de cargas en modelos anal&iacute;ticos </b></p>     <p>Las cargas producidas por las personas fueron modeladas en el programa SAP2000NL. Se utiliz&oacute; el modelo en FEM del Estadio Ol&iacute;mpico Pascual Guerrero que fue realizado por los ingenieros Z&aacute;rate, Carrero y C&aacute;rdenas (2005). Se dividieron los elementos tipo <i>frame</i> cada 50 cm para ubicar el vector de carga encontrado (<a href="#fig14">Figuras 14</a> y <a href="#fig15">15</a>) con el fin de representar las cargas obtenidas por las personas de manera individual. Con la divisi&oacute;n se obtuvieron 4.676 nodos en el segundo piso, lo que representa 4.676 vectores de carga o 4.676 personas. El modelo subdivido se observa en la <a href="#fig22">Figura 22</a>.</p>      <p>    <center><a name="fig22"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02f22.jpg"></a></center></p>      <p>Los vectores de carga se aplicaron en el programa a trav&eacute;s de funciones de tiempo (Time History), colocando a oscilar una carga unitaria. El vector de carga es el encontrado para una persona de 85 Kg, aproximadamente.</p>     <p>El desplazamiento m&aacute;ximo encontrado fue de 9 cm en el nodo 143 (<a href="#fig23">Figura 23</a>), en el dominio de frecuencias los vectores de desplazamiento obtenidos mostraron la misma frecuencia de la carga de entrada (<a href="#fig24">Figura 24</a>). La respuesta de los nodos arroj&oacute; valores muy distintos para cada sector estudiado de la tribuna (suroccidental y suroriental). La respuesta obtenida en los modelos se resume en la <a href="#tab7">Tabla 7</a>.</p>      <p>    <center><a name="fig23"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02f23.jpg"></a></center></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="fig24"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02f24.jpg"></a></center></p>       <p>    <center><a name="tab7"><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02t7.jpg"></a></center></p>      <p><font size = "3"><b> Conclusiones y recomendaciones </b></font></p>     <p>En el an&aacute;lisis de la informaci&oacute;n obtenida se observ&oacute; un posible efecto de acoplamiento entre la frecuencia de salto del p&uacute;blico (2.0 Hz) y un modo de vibraci&oacute;n con su frecuencia asociada en el mismo rango de la producida por las personas, este consiste en una disminuci&oacute;n de la frecuencia natural de la estructura y un aumento en la frecuencia de salto; los registros obtenidos muestran una frecuencia de respuesta de 2.2 Hz. El posible acoplamiento es un efecto propio de la interacci&oacute;n humano-estructura que no se detect&oacute; en el modelo anal&iacute;tico en SAP2000. </p>     <p>De todas maneras no se descartan otras posibles explicaciones de este fen&oacute;meno, como por ejemplo, que la respuesta de la estructura en este sector puede deberse a cargas peri&oacute;dicas producidas por el p&uacute;blico en otro sector de la tribuna, que reflejan baja aceleraci&oacute;n en el sitio de medici&oacute;n.</p>     <p>El modo excitado en la tribuna sur corresponde a: “Transversal de toda la tribuna con flexi&oacute;n en el voladizo inferior”, encontrado en el “Estudio de vibraciones e identificaci&oacute;n del comportamiento din&aacute;mico del estadio Pascual Guerrero” (Z&aacute;rate <i>et &aacute;l</i>., 2005). Este modo presenta una disminuci&oacute;n en su frecuencia asociada hasta de 0.3 Hz, valor que se encuentra en el rango descrito por otros estudios hechos en estructuras ocupadas por el p&uacute;blico (Sim, 2006). Llama la atenci&oacute;n que es un modo transversal y no vertical, lo cual genera inquietudes sobre lo descrito por la NSR-98 (AIS, 1997) en su t&iacute;tulo B.4.7. </p>     <p>Las personas en movimiento producen vibraciones verticales principalmente, pero dada la forma geom&eacute;trica de una tribuna todas las vibraciones verticales van a producir una componente horizontal, que en el caso del Estadio Pascual Guerrero, se presentan cercanas e incluso mayores a las obtenidas en los registros verticales. En una tribuna en voladizo los modos verticales tambi&eacute;n son horizontales para determinados sectores (modos locales de voladizos), es decir, que no s&oacute;lo los modos netamente verticales van a ser los excitados por las personas, sino que otros modos que involucren frecuencias asociadas bajas pueden presentar problemas de vibraciones y resonancia debido a la geometr&iacute;a de la estructura.</p>     <p>Las mediciones efectuadas en el desarrollo del concierto del 26 de diciembre de 2006, durante la Feria de Cali, permitieron establecer las frecuencias t&iacute;picas de los g&eacute;neros musicales salsa, merengue, vallenato y reggaet&oacute;n, y demostrar que la respuesta de la estructura es diferente en cada uno de estos ritmos, es decir, cada g&eacute;nero musical tiene una influencia distinta en el comportamiento din&aacute;mico de la estructura.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>De igual forma, la NSR-98 en este mismo t&iacute;tulo expresa que las estructuras sometidas a la acci&oacute;n del p&uacute;blico, como estadios, deben estar dise&ntilde;adas de tal manera que tengan frecuencias naturales verticales por encima de 5Hz. En este estudio se demostr&oacute; que la respuesta en frecuencia de la estructura ocasionada por los ritmos estudiados est&aacute;n por debajo de este l&iacute;mite; sin embargo, al tener en cuenta los segundos arm&oacute;nicos de las frecuencias identificadas en cada g&eacute;nero musical se pueden presentar frecuencias cercanas a este l&iacute;mite (Reynolds <i>et &aacute;l</i>., 2002, 2003, 2004a y 2004b), tal como se encontr&oacute; en el g&eacute;nero merengue, donde se identific&oacute; el segundo arm&oacute;nico en 4.5 Hz sin tener en cuenta que este l&iacute;mite de 5 Hz tiende a disminuir debido a la masa adicional del p&uacute;blico sobre la estructura.</p>     <p>El reggaet&oacute;n es un g&eacute;nero musical nuevo en comparaci&oacute;n con los otros g&eacute;neros musicales analizados. Como se aprecia en la <a href="#tab5">Tabla 5</a>, este g&eacute;nero musical presenta los resultados m&aacute;s dispersos, por lo que ser&iacute;a errado obtener s&oacute;lo aquellos rangos en los que coincidi&oacute; la frecuencia con ambos tipos de an&aacute;lisis. La posible explicaci&oacute;n a este fen&oacute;meno se debe a que el reggaet&oacute;n es un g&eacute;nero musical que no maneja una sola frecuencia y que el movimiento del p&uacute;blico se da de variadas formas; por este motivo, al establecer un rango de las frecuencias excitadas por el p&uacute;blico el intervalo ser&iacute;a mucho mayor.</p>     <p>En los registros de saltos caracterizados en laboratorio se encontraron factores de impacto de 2.97 y 2.6 para personas de 85 kg (833N) y 60 kg (588 N), respectivamente, esto es, que una persona de 85 kg puede alcanzar una carga de impacto al momento de saltar, de 252 Kg (2470 N). Las Normas Colombianas de Dise&ntilde;o y Construcci&oacute;n Sismorresistente (AIS, 1997) especifican en su T&iacute;tulo B que la carga viva de dise&ntilde;o para grader&iacute;as debe ser de 400 kg/m2  (4 kPa); sin embargo, se observa en la tribuna sur que en un partido de f&uacute;tbol con buena e incluso regular asistencia se ubican hasta cuatro personas por m<sup>2</sup>. Personas con un peso promedio en un salto coordinado pueden producir cargas hasta de 720 kg/m<sup>2</sup>  (7.1 kPa), muy por encima de los 400 kg/m<sup>2</sup> exigidos. </p>     <p>Sin bien las cargas producidas por las personas presentan un riesgo para algunos sectores de la estructura, la naturaleza humana de estas cargas no permite que se prolonguen por tanto tiempo. En los registros analizados, el movimiento coordinado de las personas con factores de impacto altos no alcanza una duraci&oacute;n mayor a 30 segundos, despu&eacute;s de este tiempo las aceleraciones disminuyen debido a que las personas presentan cansancio. Caso contrario a este movimiento, es el producido en eventos musicales al bailar, debido a que el bajo factor de impacto presente en este movimiento permite que las personas alcancen mayor duraci&oacute;n de movimiento coordinado.</p>     <p>En cuanto al amortiguamiento, los resultados de los ensayos experimentales en el laboratorio demostraron que la participaci&oacute;n de personas puede incrementar en un 200% el amortiguamiento inicial, es decir, de la estructura sin p&uacute;blico. Sin embargo, este valor depende de la masa de la estructura y no es aplicable directamente al estadio. De todas maneras este efecto constituye una ventaja para el comportamiento din&aacute;mico de una estructura sometida a las cargas producidas por el p&uacute;blico.</p>     <p>Es necesario revisar los criterios expresados en las Normas de Dise&ntilde;o y Construcci&oacute;n Sismorresistente (NSR-98), de tal manera que nuevas versiones permitan tener en cuenta la carga total producida por las personas al momento de saltar, la influencia del movimiento de las personas en modos diferentes a los verticales, adem&aacute;s de la influencia de segundos y terceros arm&oacute;nicos que se encuentran en el rango de comportamiento natural aceptado por la NSR-98 para este tipo de estructuras.</p>     <p><font size = "3"><b> Agradecimientos </b></font></p>     <p>Los autores agradecen la financiaci&oacute;n de la Universidad del Valle y Colciencias (Contrato No. RC-329-2005) para el proyecto “Desarrollo e implementaci&oacute;n de un sistema de monitoreo de la interacci&oacute;n din&aacute;mica humano/estructura para escenarios p&uacute;blicos”. Un especial agradecimiento al equipo de trabajo del Laboratorio de Ingenier&iacute;a S&iacute;smica y Din&aacute;mica Estructural de la Universidad del Valle. </p>     <p><font size = "3"><b> Nomenclatura </b></font></p>     <p><img src="img/revistas/iei/v29n1/1a02s1.jpg">: raz&oacute;n de amortiguamiento     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>m<sub>est</sub>: masa de la estructura     <br>m<sub>per</sub>: masa de las personas     <br>&alpha;: factor de carga din&aacute;mica     <br>W<sub>p</sub>: el peso de las personas (o persona)     <br>&omega;<sub>e</sub>: la frecuencia de excitaci&oacute;n     <br> <i>K<sub>P</sub></i>: factor de impacto.     <br> T<sub>s</sub> :  tiempo en contacto con la estructura     <br>T<sub>sc</sub>: tiempo en el aire (no hay contacto con la estructura).</p>     <p><font size = "3"><b> Bibliograf&iacute;a </b></font></p>     <!-- ref --><p>AIS., Asociaci&oacute;n Colombiana de Ingenier&iacute;a S&iacute;smica., Norma de Dise&ntilde;o y Construcci&oacute;n Sismo Resistente de 1998, NSR-98., 1997.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000222&pid=S0120-5609200900010000200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Auger, F., Flandrin, P., Gon&ccedil;alv&egrave;s, P., Lemoine, O., Time-Frequency toolbox for use with Matlab., Paris: Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), 1996.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000223&pid=S0120-5609200900010000200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Chopra, A. K..  Dynamics of structures: Theory and applications to Earthquake Engineering. Prentice-Hall, 1995.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000224&pid=S0120-5609200900010000200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Cardenas, H., Thomson, P., Rivera, J., Estudio estructural de la tribuna occidental del estadio 12 de Octubre de la ciudad de Tulu&aacute;., Escuela de Ingenier&iacute;a Civil y Geom&aacute;tica (EICG). Universidad del Valle. (2002). &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000225&pid=S0120-5609200900010000200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>EL TIEMPO, Desplome de una estructura del estadio dej&oacute; un muerto y tres heridos en concierto en Neiva. Disponible en: <a href="http://www.eltiempo.com/nacion/2008-04-26/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4124951.html" target="_blank">http://www.eltiempo.com/nacion/2008-04-26/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4124951.html</a>  (&uacute;ltimo acceso: Abril 27, 2008).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000226&pid=S0120-5609200900010000200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Zarate, B., Carrero, J., C&aacute;rdenas, H., Estudio de Vibraciones e Identificaci&oacute;n del Comportamiento Din&aacute;mico del Estadio Ol&iacute;mpico Pascual Guerrero. Santiago de Cali., Escuela de Ingenier&iacute;a Civil y Geom&aacute;tica Universidad del Valle (EICG), 2005.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000227&pid=S0120-5609200900010000200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>G&oacute;mez, D., Vibraciones de piso inducidas por actividades humanas: comportamiento y modelaci&oacute;n., Documento del curso Din&aacute;mica Estructural, Escuela de Ingenier&iacute;a Civil y Geom&aacute;tica, Universidad del Valle, Cali, Colombia, 2001.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000228&pid=S0120-5609200900010000200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>H H Sim, J., Human-structure interaction in cantilever grandstands., Tesis presentada a la University of Oxford, para optar al grado de Doctor of Philosophy. 2006&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000229&pid=S0120-5609200900010000200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Ji. T., Understanding the interaction between people and structures., The Structural Engineer., 2003, pp. 12-13. Documento en l&iacute;nea:  <a href="http://www.istructe.org/technical/files/research/15.pdf" target="_blank">http://www.istructe.org/technical/files/research/15.pdf</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000230&pid=S0120-5609200900010000200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Ortiz A., Marulanda J., Thomson P. Caracterizaci&oacute;n del comportamiento din&aacute;mico de la tribuna occidental del estadio Pascual Guerrero durante un evento musical.. Revista Ingenier&iacute;a y Competitividad 9 (2), 49-58., 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000231&pid=S0120-5609200900010000200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Reynolds, P., Pavic, A., Yao, S., Sachse, R.. The effect of people jumping on a flexible structure.. Vibration Engineering Research. Departament of Civil and Structural Engineering, The University of Sheffield, 2002.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000232&pid=S0120-5609200900010000200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Reynolds, P., Pavic, A., Ibrahim, Z., Changes of modal propoerties of a stadium structure occupied by a crowd., Vibration Engineering Research, Departament of Civil and Structural Engineering, The University of Sheffield, 2003.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000233&pid=S0120-5609200900010000200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Reynolds, P., Pavic, A., Mohanty, P., Statistical analysis of online response data of a stadium structure., Vibration Engineering Research, Departament of Civil and Structural Engineering, The University of Sheffield, 2004a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000234&pid=S0120-5609200900010000200013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Reynolds, P., Pavic, A., Willford, M., Prediction and Measurement of stadia dynamic properties., Vibration Engineering Research, Departament of Civil and Structural Engineering, The University of Sheffield, 2004b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000235&pid=S0120-5609200900010000200014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>The MathWorks, Inc. Signal processing toolbox for use with MATLAB., The MathWorks, Inc., 2003.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000236&pid=S0120-5609200900010000200015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Tischer H., Marulanda J., Thomson P., Comparaci&oacute;n de tres transformadas para distribuciones tiempo-frecuencia por medio de su aplicaci&oacute;n a registros de vibraciones ambientales., Revista Ingenier&iacute;a y Competitividad, 9 (2), 2007, pp. 21-32.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000237&pid=S0120-5609200900010000200016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Yao, S., Reynolds, P., Wright, J., Pavic, A., Experimental study of human-induced dynamic forces due to bouncing on a perceptibly moving structure., National Research Council Canada (NRC Canada), 2004, pp. 1109-1118.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000238&pid=S0120-5609200900010000200017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica</collab>
<source><![CDATA[Norma de Diseño y Construcción Sismo Resistente de 1998: NSR-98]]></source>
<year>1997</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Auger]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Flandrin]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gonçalvès]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lemoine]]></surname>
<given-names><![CDATA[O.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Time-Frequency toolbox for use with Matlab]]></source>
<year>1996</year>
<publisher-loc><![CDATA[Paris ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chopra]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. K.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Dynamics of structures: Theory and applications to Earthquake Engineering]]></source>
<year>1995</year>
<publisher-name><![CDATA[Prentice-Hall]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cardenas]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Thomson]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rivera]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<collab>Escuela de Ingeniería Civil y Geomática</collab>
<source><![CDATA[Estudio estructural de la tribuna occidental del estadio 12 de Octubre de la ciudad de Tuluá]]></source>
<year>2002</year>
<publisher-name><![CDATA[Universidad del Valle]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>EL TIEMPO</collab>
<source><![CDATA[Desplome de una estructura del estadio dejó un muerto y tres heridos en concierto en Neiva]]></source>
<year>Abri</year>
<month>l </month>
<day>27</day>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Zarate]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Carrero]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cárdenas]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<collab>Escuela de Ingeniería Civil y Geomática Universidad del Valle</collab>
<source><![CDATA[Estudio de Vibraciones e Identificación del Comportamiento Dinámico del Estadio Olímpico Pascual Guerrero]]></source>
<year>2005</year>
<publisher-loc><![CDATA[Santiago de Cali ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gómez]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<collab>Escuela de Ingeniería Civil y Geomática</collab>
<source><![CDATA[Vibraciones de piso inducidas por actividades humanas: comportamiento y modelación]]></source>
<year>2001</year>
<publisher-loc><![CDATA[Cali ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Universidad del Valle]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[H H Sim]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Human-structure interaction in cantilever grandstands]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ji]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Understanding the interaction between people and structures]]></article-title>
<source><![CDATA[The Structural Engineer]]></source>
<year>2003</year>
<page-range>12-13</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ortiz]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Marulanda]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Thomson]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Caracterización del comportamiento dinámico de la tribuna occidental del estadio Pascual Guerrero durante un evento musical]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista Ingeniería y Competitividad]]></source>
<year>2007</year>
<volume>9</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>49-58</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Reynolds]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pavic]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yao]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sachse]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The effect of people jumping on a flexible structure]]></article-title>
<source><![CDATA[Vibration Engineering Research]]></source>
<year>2002</year>
<publisher-name><![CDATA[Departament of Civil and Structural Engineering, The University of Sheffield]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Reynolds]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pavic]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ibrahim]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Changes of modal propoerties of a stadium structure occupied by a crowd]]></article-title>
<source><![CDATA[Vibration Engineering Research]]></source>
<year>2003</year>
<publisher-name><![CDATA[Departament of Civil and Structural Engineering, The University of Sheffield]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Reynolds]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pavic]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mohanty]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Statistical analysis of online response data of a stadium structure]]></article-title>
<source><![CDATA[Vibration Engineering Research]]></source>
<year>2004</year>
<publisher-name><![CDATA[Departament of Civil and Structural Engineering, The University of Sheffield]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Reynolds]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pavic]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Willford]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Prediction and Measurement of stadia dynamic properties]]></article-title>
<source><![CDATA[Vibration Engineering Research]]></source>
<year>2004</year>
<publisher-name><![CDATA[Departament of Civil and Structural Engineering, The University of Sheffield]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>The MathWorks</collab>
<source><![CDATA[Signal processing toolbox for use with MATLAB]]></source>
<year>2003</year>
<publisher-name><![CDATA[The MathWorks, Inc]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Tischer]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Marulanda]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Thomson]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Comparación de tres transformadas para distribuciones tiempo-frecuencia por medio de su aplicación a registros de vibraciones ambientales]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista Ingeniería y Competitividad]]></source>
<year>2007</year>
<volume>9</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>21-32</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Yao]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Reynolds]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wright]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pavic]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Experimental study of human-induced dynamic forces due to bouncing on a perceptibly moving structure]]></source>
<year>2004</year>
<page-range>1109-1118</page-range><publisher-name><![CDATA[National Research Council Canada (NRC Canada)]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
