Espectro Sismico Obras 1

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2.5.2 ZONAS SÍSMICAS Y FACTOR DE ZONA Z 2.5.2.1 MAPA DE ZONIFICACIÓN SÍSMICA PARA DISEÑO

Tabla 2.1. Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptadaTabla 2.2. Poblaciones ecuatorianas y valor del factor Z

2.5.4 GEOLOGÍA LOCAL, PERFILES DE SUELO Y COMPORTAMIENTO SÍSMICO 2.5.4.1 NECESIDAD DE ESTUDIOS DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA2.5.4.5 TIPOS DE PERFILES DE SUELO

Tabla 2.3. Clasificación de los perfiles de sueloTabla 2.4. Criterios para clasificar suelos dentro de los perfiles de suelo tipos C, D o E

2.5.4.8 COEFICIENTES DE APLIFICACIÓN O DEAMPLIFICACIÓN DINÁMICA DE PERFILES DE SUELO Fa, Fd y FsTabla 2.5. Tipo de suelo y Factores de sitio FaTabla 2.6. Tipo de suelo y Factores de sitio FdTabla 2.7. Tipo de suelo y Factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs

2.5.5 ESPECTROS ELÁSTICOS DE DISEÑO 2.5.5.1 ESPECTRO ELÁSTICO DE DISEÑO EN ACELERACIONES

S a = η Z Fa para 0 ≤ T ≤ TCS a = r c a T T Z F η para T > TC donde r=1, para tipo de suelo A, B o C y r=1.5, para tipo de suelo D o E.η = 1.8 (Provincias de la Costa, excepto Esmeraldas), 2.48 (Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos), 2.6 (Provincias del Oriente)TC = 0.55FS Fd Fa ; TL = 2.4 Fd (2-9) y (2.10)

2.5.5.2 ESPECTRO ELÁSTICO DE DISEÑO EN DESPLAZAMIENTOS2.6 DISEÑO SISMO-RESISTENTE 2.6.1 FILOSOFÍA DE DISEÑO SISMO-RESISTENTE2.6.2 CONTROL DE LA DERIVA DE PISO

Tabla 2.8. Valores de ∆M máximos, expresados como fracción de la altura de piso Estructuras de ∆M máxima Hormigón armado, estructuras metálicas y de madera 0.020 De mampostería 0.010

2.6.3 SEPARACIÓN ENTRE ESTRUCTURAS ADYACENTES 2.6.3.1 DENTRO DE LA MISMA ESTRUCTURA2.6.4 TIPO DE USO, DESTINO E IMPORTANCIA DE LA ESTRUCTURA. COEFICIENTE I.

Tabla 2.9. Tipo de uso, destino e importancia de la estructuraTabla 2.10. Configuraciones estructurales recomendadasTabla 2.11. Configuraciones estructurales no recomendadasTabla 2.12. Coeficientes de irregularidad en plantaTabla 2.13. Coeficientes de irregularidad en elevación

2.7.2 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE FUERZAS SÍSMICAS ESTÁTICAS 2.7.2.1 CORTANTE BASAL DE DISEÑO 2.7.2.2 PERIODO DE VIBRACIÓN T

T = Ct α hn2.7.2.3 FACTOR DE REDUCCIÓN DE RESISTENCIA SÍSMICA R

Tabla 2.14. Coeficiente de reducción de respuesta estructural R2.7.7.4 MODELO MATEMÁTICO2.7.7.6 ANÁLISIS DINÁMICO ESPECTRAL 2.7.7.6.1 Espectro de respuesta2.7.7.6.2 Número de modos

2.7.8 CONTROL DE LA DERIVA DE PISO2.7.8.3 Límites de la deriva.

∆ M = R ∆E 75.0

2.5.4.8 COEFICIENTES DE APLIFICACIÓN O DEAMPLIFICACIÓN DINÁMICA DE PERFILES DE SUELO Fa, Fd y Fs

η = 1.8 (Provincias de la Costa, excepto Esmeraldas), 2.48 (Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos), 2.6 (Provincias del Oriente)

Tabla 2.8. Valores de ∆M máximos, expresados como fracción de la altura de piso Estructuras de ∆M máxima Hormigón armado,

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

OBRAS CIVILES

ESPECTRO SISMICO (NEC 11)

FACTOR DE LA ZONA ( Z )

ZONA FACTORV 0.4

TIPO DE SUELO

TIPOD

FACTORES Fa, Fd, Fs

Fa= 1.2Fd= 1.4Fs= 1.5

IMPORTANCIA (I)

OTRAS ESTR. 1

IRREGULARIDADES

planta 0.9

elevacion 0.9

FACTOR DE REDUCCION R

R= 6

r= 1.5n= 2.48

SUELO cZONA IV

r=1, para tipo de suelo A, B o C y r=1.5, para tipo de suelo D o E

IR A TABLA

IR A TABLA

IR A TABLA

IR A TABLA

IR A TABLA

ᵩpᵩe

IR A TABLA

n = 1.8 (Provincias de la Costa, excepto Esmeraldas), 2.48 (Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos), 2.6 (Provincias del Oriente)

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.000.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

Sa=n x z x FaSa=nzFa(Tc/T)rToTc

T

Sa

r=1, para tipo de suelo A, B o C y r=1.5, para tipo de suelo D o E

DESARROLLOT

Ct= 0.047 0.00α= 0.9 0.10

hmáx= 11.4 0.20T= 0.4200608667 0.30To= 0.175 0.40Tc= 0.9625 0.50Sa= 1.1904 0.60

0.700.770.80

hasta Tc 0.901.001.10

despues de Tc 1.201.301.40

w= 367 (+) 0.15 1.50w= 367.15 1.60CORTE BASAL L 0.2 1.70

W= D+.25Li piso 1 0.05 1.80piso 2 0.05 1.90piso 3 0.05 2.00pis0 4 (ta grada) 2.10

V= 0.2449382716049 *w 0.15 2.20V= 89.929086419753 ton 2.30

2.40V= 0.2449382716049 *w 2.50V= 89.929086419753 ton 2.60

2.702.802.903.003.103.203.303.403.503.603.703.803.904.004.104.20

)(* nt hCT

WR

SaIV

PE

***

*

4.304.404.504.604.704.804.905.005.105.205.305.405.505.605.705.805.906.006.106.206.306.406.506.606.706.806.907.007.107.207.307.407.507.607.707.807.908.008.108.208.308.408.508.608.708.808.909.00

9.109.209.309.409.509.609.709.809.90

10.0010.1010.2010.3010.4010.5010.6010.7010.8010.9011.00

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA

r=1, para tipo de suelo A, B o C y r=1.5, para tipo de suelo D o E

n = 1.8 (Provincias de la Costa, excepto Esmeraldas), 2.48 (Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos), 2.6 (Provincias del Oriente)

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.000.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

Sa=n x z x FaSa=nzFa(Tc/T)rToTc

T

Sa

r=1, para tipo de suelo A, B o C y r=1.5, para tipo de suelo D o E

ELASTICO INELASTICOn z Sa R*Sa

2.48 0.40 1.19 0.244942.48 0.40 1.19 0.244942.48 0.40 1.19 0.244942.48 0.40 1.19 0.244942.48 0.40 1.19 0.244942.48 0.40 1.19 0.244942.48 0.40 1.19 0.244942.48 0.40 1.19 0.244942.48 0.40 1.19 0.244942.48 0.40 1.57 0.323242.48 0.40 1.32 0.270892.48 0.40 1.12 0.231292.48 0.40 0.97 0.200482.48 0.40 0.86 0.175952.48 0.40 0.76 0.156042.48 0.40 0.68 0.139632.48 0.40 0.61 0.125902.48 0.40 0.56 0.114282.48 0.40 0.51 0.104352.48 0.40 0.47 0.095772.48 0.40 0.43 0.088312.48 0.40 0.40 0.081772.48 0.40 0.37 0.076002.48 0.40 0.34 0.070882.48 0.40 0.32 0.066312.48 0.40 0.30 0.062212.48 0.40 0.28 0.058512.48 0.40 0.27 0.055172.48 0.40 0.25 0.052132.48 0.40 0.24 0.049372.48 0.40 0.23 0.046832.48 0.40 0.22 0.044512.48 0.40 0.21 0.042382.48 0.40 0.20 0.040402.48 0.40 0.19 0.038582.48 0.40 0.18 0.036892.48 0.40 0.17 0.035322.48 0.40 0.16 0.033862.48 0.40 0.16 0.032502.48 0.40 0.15 0.031222.48 0.40 0.15 0.030032.48 0.40 0.14 0.028912.48 0.40 0.14 0.027862.48 0.40 0.13 0.02687

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.000.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

Column JColumn K

2.48 0.40 0.13 0.025942.48 0.40 0.12 0.025062.48 0.40 0.12 0.024232.48 0.40 0.11 0.023442.48 0.40 0.11 0.022702.48 0.40 0.11 0.021992.48 0.40 0.10 0.021322.48 0.40 0.10 0.020692.48 0.40 0.10 0.020082.48 0.40 0.09 0.019512.48 0.40 0.09 0.018962.48 0.40 0.09 0.018432.48 0.40 0.09 0.017932.48 0.40 0.08 0.017452.48 0.40 0.08 0.017002.48 0.40 0.08 0.016562.48 0.40 0.08 0.016142.48 0.40 0.08 0.015742.48 0.40 0.07 0.015352.48 0.40 0.07 0.014982.48 0.40 0.07 0.014632.48 0.40 0.07 0.014292.48 0.40 0.07 0.013962.48 0.40 0.07 0.013642.48 0.40 0.06 0.013342.48 0.40 0.06 0.013042.48 0.40 0.06 0.012762.48 0.40 0.06 0.012492.48 0.40 0.06 0.012232.48 0.40 0.06 0.011972.48 0.40 0.06 0.011732.48 0.40 0.06 0.011492.48 0.40 0.05 0.011262.48 0.40 0.05 0.011042.48 0.40 0.05 0.010822.48 0.40 0.05 0.010622.48 0.40 0.05 0.010422.48 0.40 0.05 0.010222.48 0.40 0.05 0.010032.48 0.40 0.05 0.009852.48 0.40 0.05 0.009672.48 0.40 0.05 0.009502.48 0.40 0.05 0.009332.48 0.40 0.04 0.009172.48 0.40 0.04 0.009012.48 0.40 0.04 0.008862.48 0.40 0.04 0.008712.48 0.40 0.04 0.00857

2.48 0.40 0.04 0.008432.48 0.40 0.04 0.008292.48 0.40 0.04 0.008162.48 0.40 0.04 0.008032.48 0.40 0.04 0.007902.48 0.40 0.04 0.007782.48 0.40 0.04 0.007662.48 0.40 0.04 0.007542.48 0.40 0.04 0.007432.48 0.40 0.04 0.007312.48 0.40 0.04 0.007212.48 0.40 0.03 0.007102.48 0.40 0.03 0.007002.48 0.40 0.03 0.006902.48 0.40 0.03 0.006802.48 0.40 0.03 0.006702.48 0.40 0.03 0.006612.48 0.40 0.03 0.006522.48 0.40 0.03 0.006432.48 0.40 0.03 0.00634

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.000.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

Sa=n x z x FaSa=nzFa(Tc/T)rToTc

T

Sa

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.000.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

Column JColumn K

TABLA 2.1

Valor del factor Z en funcion de la zona sismica adoptada

ZONA SISMICA I II III IV VVALOR FACTOR Z 0.15 0.25 0.3 0.35 0.4

INTERMEDIA ALTA ALTA ALTA ALTACARACTERIZACION DE AMENAZA SISMICA

Valor del factor Z en funcion de la zona sismica adoptada

VI≥0.50

MUY ALTA

COLOR ZONAVIVIVIIIIII

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descripcion definicion

A perfil de roca competente Vs ≥ 1500 m/s

B perfil de roca de rigidez media 1500 m/s >Vs ≥ 760 m/s

C

760 m/s >Vs≥ 360 m/s

N ≥ 50.0

Su ≥ 100 KPa (≈ 1 kgf/cm2)

D360 m/s >Vs ≥ 180 m/s

50 > N ≥ 15.0100 kPa (≈ 1 kgf/cm2) > Su≥ 50 kPa (≈0.5 kgf7cm2)

EVs < 180 m/s

IP > 20w≥ 40%

Su < 50 kPa (≈0.50 kfg7cm2)

TABLA 2.4

Criterios para clasificar suelos dentro de los perfiles de suelo tipos C, D o E

Tipo de perfil

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan con el criterio de velocidad de la onda de cortante, o

perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan con cualquiera de los dos criterios

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio de velocidad de la onda de cortante, o

perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las dos condicionesperfil que cumpla el criterio de velocidad de onda de cortante, o

perfil que contiene un espesor H mayor que 3m de arcillas blandas

definicion

Vs ≥ 1500 m/s

1500 m/s >Vs ≥ 760 m/s

760 m/s >Vs≥ 360 m/s

N ≥ 50.0

Su ≥ 100 KPa (≈ 1 kgf/cm2)

360 m/s >Vs ≥ 180 m/s

50 > N ≥ 15.0100 kPa (≈ 1 kgf/cm2) > Su≥ 50 kPa (≈0.5 kgf7cm2)

Vs < 180 m/sIP > 20w≥ 40%

Su < 50 kPa (≈0.50 kfg7cm2)

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TABLA 2.5

Tipo de suelo y Factores de sitio Fa

TABLA 2.6

tipos de suelo y Factores de sitio para Fd

TABLA 2.7

tipos de suelo y Factores de comportamiento inelastico del suelo Fs

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TABLA 2.14

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TABLA 2.9

Tipo de uso, destino e importancia de la estrcutura (I)

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