Importancia de la modelación numérica en la puesta en valor de estructuras patrimoniales de mampostería en zona sísmica

  • G. González del Solar Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción, Sismología e Ingeniería Sísmica, Facultad Regional Mendoza, Universidad Tecnológica Nacional; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
  • P. Martí­n Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción, Sismología e Ingeniería Sísmica, Facultad Regional Mendoza, Universidad Tecnológica Nacional
  • F. Calderón Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción, Sismología e Ingeniería Sísmica, Facultad Regional Mendoza, Universidad Tecnológica Nacional; Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
  • N. G. Maldonado Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción, Sismología e Ingeniería Sísmica, Facultad Regional Mendoza, Universidad Tecnológica Nacional
  • I. Maldonado Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción, Sismología e Ingeniería Sísmica, Facultad Regional Mendoza, Universidad Tecnológica Nacional
Keywords: masonry, large thickness, earthquake, modelation

Abstract

A numerical modeling of an artisanal ceramic brick masonry building dated from the late
nineteenth century in the area of the highest seismic hazard of Argentina by the finite element
method is applied. A nonlinear model is formulated, using shell elements that simulate the
nonlinear behavior of the masonry structure in order to verify some actions considering existing
damage. On the other hand, the structure is analyzed elastically for design and verify the
proposed reinforcement. The soil foundation behavior is modeled by elastoplastic Mohr
Coulom. The validity of the results obtained from field studies and laboratory tests, where low
walls are made of similar thickness parameters. The efficiency of the enhancement is analyzed
using identifying system techniques prior to rehabilitation and post it.
Key words: masonry, large thickness, earthquake, modelation

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References

ACI 440.7R-10 (2010)."Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FiberReinforced Polymer Systems for Strengthening Unreinforced Masonry Structures". American Concrete Institute Committe 440.

Allemang, R.J.; Brown, D.L. (1983). "Correlation coefficient for modal vector analysis". Proc. 1st Int. Modal Analysis Conference (IMAC-I), pp. 110-116.

Calderón F.A. (2013). "Evaluación de la vulnerabilidad y el refuerzo estructural de edificios patrimoniales en zonas sísmicas, a través de la identificación de sistemas". Séptimo Encuentro de Investigadores y Docentes de Ingeniería EnIDI 2013, Los Reyunos, San Rafael. Mendoza, Argentina. pp.807-8.

CeReDeTeC (2010). "Informe Técnico Escuela Mitre 15/2010", p.105

Doña, W. J.; Macaluzzo, G.; Silva, C. G.; Leiva; E. L.(2010). "Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de Mendoza mediante un software específico". Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza Departamento Ingeniería Civil Proyecto Integrador. p. 213.

Gobierno de Mendoza. (1987). "Código de Construcciones Sismorresistentes de la Provincia de Mendoza". Argentina.

González del Solar, G., Martín P., Maldonado N. (2013). "Mampostería Patrimonial: Su Respuesta a Esfuerzo Biaxial". Séptimo Encuentro de Investigadores y Docentes de Ingeniería EnIDI 2013, Los Reyunos, San Rafael. Mendoza, Argentina. pp. 168-182.

Grementieri F., Shmidt C. (2010). Arquitectura, educación y patrimonio. Argentina 1600-1975. Pamplatina, Buenos Aires.

Gómez Voltán, J., (2007). "Informe 2º Etapa: Diagnóstico y Pronóstico. Ex Escuela Bartolomé Mitre". AHTER – INCIHUSA – CONICET. p.54.

INPRES (1986). "Gran Mendoza, el núcleo urbano expuesto al mayor nivel de riesgo sísmico en la República Argentina". Publicación Técnica Nº 10. Setiembre de 1986. Instituto de Prevención Sísmica.

INPRES (1989). "Microzonificación sísmica del Gran Mendoza". Instituto Nacional de Prevención Sísmica.

INPRES-CIRSOC 103. (2013) "Reglamento Argentino de Construcciones Sismorresistentes Tomo I.". Instituto Nacional de Prevención Sísmica - Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles.

INPRES-CIRSOC 103. (1983) "Normas Argentinas para Construcciones Sismorresistentes.Tomo III. Construcciones de Mampostería." Instituto Nacional de Prevención Sísmica - Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles.

Maldonado N.G., Martín P.E., Maldonado I.A. (2011). "Seismic Mitigation of a Historic Masonry Building". The Open Construction and Building Technology Journal, 5 (Suppl. I-M3), pp. 61-70. DOI: https://doi.org/10.2174/1874836801105010061

Maldonado, N.; Martín, P.; Maldonado, I.; Pagano, D. (2013). "Evaluación postsísmica de la seguridad estructural de construcciones patrimoniales". Memorias XII Congreso Latinoamericano de Patología de la Construcción y XIV Congreso de Control de Calidad en la Construcción CONPAT-Colombia. Octubre de 2013. pp. P 751 - 760

Palazzo, G.L. (2002). Tesis de maestría. "Identificación del daño estructural a través del cambio en las propiedades dinámicas". Universidad Nacional de Tucumán. PLAXIS VB. V.7.2. 2004.

SAP 2000 (2000). "User manual" Computers and Structures, Inc. Simulia. "Abaqus Analysis User’s Manual, 6.11". Dassault Systèmes Simulia Corp, 2011.

Published
2014-09-30
How to Cite
González del Solar, G., Martí­nP., Calderón, F., Maldonado, N. G., & Maldonado, I. (2014). Importancia de la modelación numérica en la puesta en valor de estructuras patrimoniales de mampostería en zona sísmica . Revista ALCONPAT, 4(3), 211 - 227. https://doi.org/10.21041/ra.v4i3.71
Section
Basic Research