1. Introducción
La ingeniería estructural es una de las ramas tradicionales de
la ingeniaría civil caracterizada por emplear aspectos de
diseños y cálculos matemáticos en la parte estructural de una
edificación u obras civiles, para la implantación en diversos
ámbitos constructivos. Un proyecto enmarcado a ver la
perspectiva y conocer el comportamiento de los sistemas
estructurales en sus diferentes aspectos de diseño y análisis
para ser aplicado en la realidad, ayuda a conocer la eficiencia
del edificio al momento de estar sujeta a las acciones
sísmicas producidas por la naturaleza.
La característica principal de esta investigación es demostrar
la importancia de las solicitaciones de diseño y análisis
estructural por el método no lineal, conociendo la cuasi
realidad de las deformaciones inelásticas en proporción al
desplazamiento y nivel de desempeño en el rango no lineal
de la estructura.
Considerando que el Ecuador se encuentra ubicado en una
de las regiones con mayor actividad sísmica por el
movimiento de las placas tectónicas de la Placa de Nazca y,
su ubicación sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, las
edificaciones implementadas en el país, presentan problemas
de diseño y análisis estructural siendo vulnerables ante
eventos sísmicos de gran intensidad.
El propósito de esta investigación se efectuó en comparar el
punto de desempeño y ductilidad de tres sistemas de
estructuras diferentes mediante el análisis no lineal basado
por el método pushover, en determinación a los
desplazamientos adquiridos por las fuerzas cortantes y los
criterios de aceptabilidad a través de la curva de capacidad
estructural del edificio.
2. Principios teóricos. Peligrosidad sísmica
Sismicidad
Denominado al estudio de una continua deformación de la
litosfera o placas tectónicas, que implican establecer los
análisis y registros de intensidad, grado y número de sismos
por las fallas (sismicidad), en relación a la mecánica de
rocas, sismología, geología estructural, entre otras, para
determinar la frecuencia de los movimientos producidos en
una determinada zona de la región geográfica (Muñoz-
Martín & de Vicente, 2010).
Analisis estructural
La función del análisis estructural es evaluar las fuerzas
internas y las deformaciones del sistema estructural,
estableciendo el cumplimiento de los requisitos de
resistencia, funcionamiento y estabilidad en su estructura, de
modo que se realizara los procedimientos analíticos para el
análisis estructural, debiendo cumplir con la compatibilidad
de deformaciones y el equilibrio de fuerzas (ACI Committee
318, 2014).
Sistema estructural
Consiste en la unificación de miembros, nudos y conexiones,
donde cada uno cumple una función específica. Un miembro
estructural puede pertenecer a uno o más sistemas
estructurales, cumpliendo funciones diferentes en cada
sistema y debiendo cumplir con todos los requisitos de
detallado de los sistemas estructurales a los que pertenece.
Los nudos y conexiones son lugares comunes a los miembros
que se interceptan o son elementos utilizados para conectar
un miembro a otro, pero la distinción entre miembros, nudos
y conexiones puede depender de la forma como se idealice
la estructura en su diseño (ACI Committee 318, 2014).
a) Sistema con pórticos especiales resistentes a momento
Son pórticos utilizados con capacidades de resistir
combinaciones de fuerza cortante, momento y fuerza
axial al instante de que se genere las fuerzas sísmicas de
un sismo intenso (Moehle, 2015).
b) Sistema con muros estructurales
Son sistemas especiales que están proporcionados para
resistir combinaciones de corte, momento y fuerza axial,
sin recibir perdidas críticas de rigidez, que surgen cuando
un edificio se balancea a través de múltiples ciclos de
desplazamiento durante un fuerte terremoto o sismo
intenso (Moehle, 2015).
c) Sistemas arriostrados concéntricamente
Son arriostramientos con condición de diseño usual para
que cualquier estructura reticulada evite los esfuerzos de
flexión y corte en los elementos que los integra, por las
acciones laterales de viento y sismo que se inducen en la
estructura por los esfuerzos axiales de tracción y
compresión (Crisafulli, 2018).
No linealidad de los materiales
Es el esfuerzo de deformación del hormigón confinado y no
confinado que tienden a mostrar un enfoque unificado de
esfuerzo-deformación de armaduras rectangulares y
circulares, consistente en la ejecución de cargas a
compresión monótona (carga que sigue tendencias muy
pronunciadas de subida o de bajada) para una velocidad lenta
(cuasi-estática), que determinará la ductilidad del material
(Mander et al., 1988).
No linealidad de las secciones
a) Momento curvatura
Las relaciones de momento-curvatura es contemplada en tres
zonas de trabajado momento actuante (M), momento cedente
(My) y momento ultimo (Mu), dado a M ≤ My es la zona
donde el elemento no presenta daño y es elástica, siendo My
el momento de fluencia, es decir que el elemento empieza a