<?xml version='1.0'?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
<channel>
	<title><![CDATA[Colloquiam: Monograph Series in Earthquake Engineering (CIMNE)]]></title>
	<link>https://colloquiam.com/sj/emgcimne</link>
	<atom:link href="https://colloquiam.com/sj/emgcimne" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description><![CDATA[]]></description>
	
	<div id="documents_content"><script>var journal_guid = 63606;</script><item>
	<guid isPermaLink="true">http://www.colloquiam.com/public/Ugel_et_al_2020a</guid>
	<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 13:23:43 +0100</pubDate>
	<link>http://www.colloquiam.com/public/Ugel_et_al_2020a</link>
	<title><![CDATA[Análisis sismo-resistente de  edificios mixtos de acero y  hormigón armado]]></title>
	<description><![CDATA[<p><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt;">In this study it was assessed the seismic behavior of framed buildings with composite structure of steel and reinforced concrete (<i>RC</i>) in a specific configuration formed with lower levels with <i>RC</i> (primary structure) and higher levels with steel (secondary structure) as structural materials for components. Levels with steel elements correspond to the higher or two higher levels of the buildings. Static and dynamic nonlinear analyses were conducted to determine the parameters of capacity, fragility and damage of structural systems. These analyses were based on criteria and methodologies such as <i>Spectrum-Capacity, Adaptive Pushover</i> and <i>the Capacity Parametric Model</i>. The difference in performance was remarkable in some models depending on rigidities and the heights of models. Fragility curves and damage indices were determined using two different methodologies in order to assert the behavior in terms of reliability and it was evidenced that in some structural systems there is a great probability of zero damage while in others predominate a high probability of reach <i>moderate, severe</i> or <i>collapse</i> damage states. In <i>Time-History</i> and <i>Incremental Dynamic</i> analysis, were used 5 real and 5 synthetic accelerograms. Numerical results show that most of the models suffer significant lateral deformations, often reaching beyond acceptable limits states from the Venezuelan normative. It was performed a experimental test of a two level frame with Steel elements in the higher level and Reinforced Concrete elements in the lower level. Another experimental test was performed on a full-scale mixed Steel-Reinforced Concrete joint. Both tests were subjected to cyclic lateral loads in order to determine its characteristics, behavior and capacity to histeretics actions in terms of stiffness degradation and damage evolution. Concerning to capacity and damage indexes, it was showed the influence of horizontal relative displacements of each level and the stiffness degradation as key parameters in determining the damage to a building. All this was revalidated with a probabilistic approach to the Damage Index. Experimental results showed very similar values in absolute and relative terms to those obtained in the numerical models. In these numerical and experimental process was used the <i>Capacity Parametric Mode</i>l (<i>CPM</i>) and the fragility and damage models associated with this methodology. Too achieve structural continuity at the structural joint of steel columns with reinforced concrete elements, it was evidenced that it can be used the <i>AISC</i> and <i>ASCE</i> design criteria for base-plates for steel columns</span></p>]]></description>
	<dc:creator>María Jesús Samper</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">http://www.colloquiam.com/public/Aguiar_et_al_2020a</guid>
	<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 13:19:30 +0100</pubDate>
	<link>http://www.colloquiam.com/public/Aguiar_et_al_2020a</link>
	<title><![CDATA[Pushover con acoplamiento de CEINCI-LAB y OpenSees]]></title>
	<description><![CDATA[<p>The static non-linear analysis allows us to know the probable seismic performance that a structure will have, this by obtaining the resistant seismic capacity curve that relates the basal shear with the lateral displacement at the top of the building and not only that, but that the sections that enter the non-linear range are determined. This information is very useful for the Structural Designer who will be able to visualize if the performance that the building is going to have is in accordance with what he expected from his design, otherwise it is time to make corrections to his design, in this way it will be you are optimizing work.</p><p>For this reason, it was decided to write this work, which will undoubtedly be very useful for those students who decided to venture into nonlinear static analysis (Pushover), a rather complex subject if you want to know in depth the theory of calculus and not just program user.</p>]]></description>
	<dc:creator>María Jesús Samper</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">http://www.colloquiam.com/public/Aguiar_et_al_2019a</guid>
	<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 12:53:28 +0200</pubDate>
	<link>http://www.colloquiam.com/public/Aguiar_et_al_2019a</link>
	<title><![CDATA[Análisis sísmico de estructuras con disipadores de energía ADAS o TADAS]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Existe abundante bibliograf&iacute;a sobre disipadores de energ&iacute;a s&iacute;smicos, ya que con estos dispositivos se puede reforzar estructuras o contemplarles en el dise&ntilde;o para controlar los desplazamientos y fuerzas debidos a un sismo severo.</p><p><br />
Pero la mayor parte de esta bibliograf&iacute;a est&aacute; dirigida a investigadores o profesionales que vienen trabajando en el tema, de tal manera que para un estudiante de pre grado o post grado, que se inicia en esta tem&aacute;tica le va a ser bastante dif&iacute;cil entender a ciencia cierta la forma de an&aacute;lisis y dise&ntilde;o s&iacute;smico de estructuras con disipadores de energ&iacute;a.</p><p><br />
Por este motivo se ha escrito esta publicaci&oacute;n que trata fundamentalmente sobre el an&aacute;lisis s&iacute;smico espacial, de estructuras con disipadores de energ&iacute;a ADAS (Added damping and stiffnes) y TADAS (Triangular plate added damping and stiffness). Se ha desarrollado el estudio para el caso de que estos disipadores se encuentren sobre un contraviento Chevr&oacute;n, el mismo que ha sido modelado de dos formas, la primera la simplificada como una diagonal equivalente y la segunda como se ver&aacute; en el apartado 7 modelando al disipador como un elemento m&aacute;s de la estructura.</p><p><br />
Se considera un modelo de losa r&iacute;gida para el an&aacute;lisis s&iacute;smico, considerando tres grados de libertad por planta y en el apartado 6 se presenta el m&eacute;todo de<br />
superposici&oacute;n lineal. Sin embargo y pensando en la aplicaci&oacute;n del m&eacute;todo del<br />
espectro de capacidad en el apartado 7 se presentan dos formas de c&aacute;lculo de la matriz de rigidez del elemento aislador, la primera en forma anal&iacute;tica exacta y la segunda mediante el m&eacute;todo de las dovelas; luego se presentan dos modelos para el an&aacute;lisis s&iacute;smico de la estructura con disipadores que difieren en la forma de numeraci&oacute;n de los grados de libertad.</p><p><br />
Finalmente, en el apartado 8 se analiza el conjunto diagonales-disipador; conformado por tres elementos para lo cual al disipador se lo considera como un elemento corto cuya matriz de rigidez en coordenadas globales se halla a partir del an&aacute;lisis de una viga de secci&oacute;n variable de forma en X, para los disipadores ADAS y triangular para los TADAS.</p><p><br />
El marco te&oacute;rico, que se presenta en los diferentes apartados, est&aacute; complementado con el an&aacute;lisis s&iacute;smico de una estructura de cuatro pisos de hormig&oacute;n armado, sim&eacute;trica, que presenta derivas de piso, superiores a las permitidas por las normativas s&iacute;smicas, por lo que ha sido reforzada con disipadores de energ&iacute;a ADAS/TADAS. En los anexos se detalla el procedimiento de c&aacute;lculo de la estructura con disipadores.</p><p><br />
Para facilitar el an&aacute;lisis s&iacute;smico de estructuras con disipadores de energ&iacute;a<br />
ADAS/TADAS se presentan programas del sistema de computaci&oacute;n CEINCI-LAB que ayudan notablemente al c&aacute;lculo y el aprendizaje con la lectura detenida de los mismos.</p>]]></description>
	<dc:creator>María Jesús Samper</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">http://www.colloquiam.com/public/Bernal_Cardona_2019a</guid>
	<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 12:48:35 +0200</pubDate>
	<link>http://www.colloquiam.com/public/Bernal_Cardona_2019a</link>
	<title><![CDATA[Modelización probabilista de efectos de sitio en ciudades y su aplicación en Bogotá]]></title>
	<description><![CDATA[<p>A methodology for assessing site effects in cities is presented, which is based on the geometry of the prevailing geological formations and their relation to soft soil deposits. Based on a geological interpretation for the area of the city, the elevation (above sea level) of geological contacts is defined, and a three-dimensional geometric model of the subsoil of the city is obtained. The geotechnical information available is used to map soil types to the geometric model. The static and dynamic characteristics of the soil are defined as random variables and their probability moments are calculated using statistics on the geotechnical data available. A computational rectangular grid must be defined over the city and for each node synthetic stratigraphies are constructed with geotechnical parameters obtained following their probability distributions. The dynamic response is calculated for each node of the grid, by a 1D nonlinear analysis (linear equivalent) using a set of Fourier amplitude spectra generated at bedrock level using a source spectrum model, for different combinations of moment magnitude and rupture distance. Site-specific attenuation functions are generated and used to calculate seismic hazard at surface level. Uniform hazard spectra for 475 years return period are obtained. From these<br />
spectra harmonized design spectra to the NSR 10 are generated by random search of Fa and Fv parameters to ensure optimum fit.<br />
Following this methodology a site effects model for the city of Bogot&aacute;, Colombia, is constructed. This is used to exemplify trhee main direct application: i) obtaining transfer functions of the response spectrum for risk assessment, ii) generating Shake- Maps for emergency response purposes, and iii) the seismic microzonation of the city and obtaining elastic seismic-resistant design spectra.</p>]]></description>
	<dc:creator>María Jesús Samper</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">http://www.colloquiam.com/public/Calvillo_et_al_2019a</guid>
	<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 12:44:14 +0200</pubDate>
	<link>http://www.colloquiam.com/public/Calvillo_et_al_2019a</link>
	<title><![CDATA[Caracterización de propiedades dinámicas de un puente de autopista en el noroeste de México]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Una predicci&oacute;n precisa de la respuesta de estructuras sujetas a sismos, requiere<br />
informaci&oacute;n de sus propiedades din&aacute;micas en sitio, tanto de la estructura como de<br />
terreno en su vecindad, incluyendo frecuencias naturales y relaciones de<br />
amortiguamiento.<br />
En el &aacute;rea de ingenier&iacute;a civil, hay un creciente inter&eacute;s en procedimientos de an&aacute;lisis<br />
modal utilizando se&ntilde;ales de salida. Las experiencias reportadas han demostrado<br />
que una estimaci&oacute;n r&aacute;pida y confiable de las formas de los modos y frecuencias<br />
puede obtenerse, inclusive con cantidades peque&ntilde;as de datos.<br />
En el presente trabajo se describe el estudio realizado sobre el puente Manantiales<br />
ubicado en la carretera de cuota Tijuana-Ensenada, M&eacute;xico. En la zona en la que se<br />
localiza la estructura se han identificado deslizamientos importantes del suelo, y se<br />
han detectado deformaciones en los apoyos, por lo que se hizo necesaria la<br />
estimaci&oacute;n de las propiedades din&aacute;micas del puente.<br />
Por medio de estudios de vibraci&oacute;n ambiental se estim&oacute; el amortiguamiento y la<br />
frecuencia fundamental de la estructura y se hizo una comparaci&oacute;n con valores<br />
obtenidos te&oacute;ricamente. Adem&aacute;s se obtuvo el patr&oacute;n de comportamiento de las<br />
deflexiones experimentales que se presentaron al centro de cada uno de los claros<br />
del puente y se compar&oacute; con el estimado te&oacute;ricamente.<br />
Debido a la importancia de conocer las propiedades din&aacute;micas del suelo en el cual<br />
se desplanta la estructura, se estim&oacute; la funci&oacute;n de transferencia de cuatro puntos<br />
cercanos al puente Manantiales mediante cocientes espectrales, y se obtuvo el<br />
modelo num&eacute;rico del suelo mediante el m&eacute;todo de propagaci&oacute;n de ondas en una<br />
dimensi&oacute;n, el cual est&aacute; basado en matrices de rigidez.</p>]]></description>
	<dc:creator>María Jesús Samper</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">http://www.colloquiam.com/public/Aguiar_2019f</guid>
	<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 12:26:17 +0200</pubDate>
	<link>http://www.colloquiam.com/public/Aguiar_2019f</link>
	<title><![CDATA[Espectros de control para ciudad de Quito-Ecuador]]></title>
	<description><![CDATA[<p>En esta publicaci&oacute;n se presenta, en primer lugar, las fallas ciegas inversas de Quito, denominadas de sur a norte: Puengas&iacute;; Ilumbis&iacute;-La Bota (ILB); Carcel&eacute;n el Inca (CI); Bellavista Catequilla (BC) y Tangahuilla. Luego se determina para varios rangos de magnitud, el per&iacute;odo de recurrencia de cada segmento de falla empleando el modelo de Gutenberg y Richter modificado y truncado desde una magnitud m&iacute;nima a una magnitud m&aacute;xima.</p><p>Despu&eacute;s se indica una zonificaci&oacute;n de los suelos de Quito, basada en la velocidad de<br />
la onda de corte en los treinta primeros metros. Para el efecto se consider&oacute; como base<br />
la clasificaci&oacute;n de suelos realizada por la Polit&eacute;cnica Nacional en el 2002 y estudios<br />
de s&iacute;smica de refracci&oacute;n realizados por ERN para la microzonificaci&oacute;n s&iacute;smica de<br />
Quito en el 2011; estudios para el Metro de Quito y estudios realizados por el autor de<br />
&eacute;sta publicaci&oacute;n para reforzar Centros de Educaci&oacute;n Municipales.</p><p><br />
Posteriormente se presentan los modelos de movimientos fuertes desarrollados por<br />
Abrahamson et al. (2014); Campbell y Borzognia (2014); Chiou y Youngs (2014), que<br />
sirven para encontrar espectros de respuesta el&aacute;stica y leyes de atenuaci&oacute;n del<br />
movimiento del suelo de sismos que se registran en fallas corticales.</p>]]></description>
	<dc:creator>María Jesús Samper</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">http://www.colloquiam.com/public/Vielma_Cando_2019a</guid>
	<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 12:08:35 +0200</pubDate>
	<link>http://www.colloquiam.com/public/Vielma_Cando_2019a</link>
	<title><![CDATA[Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de estructuras de acero residenciales del Ecuador]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Nowadays, there are a large number works focused on determining the seismic vulnerability of structures. This feature is not accidental, but rather the product of concern to the scientific, professional and organizations responsible for risk management community to reduce the destructive effects caused by earthquakes in the infrastructure and society. Globally destructive events that have occurred during the previous and present decades have contributed to this initiative; among them, the Sichuan, China (2008), Port au Prince, Haiti (2010), Maule, Chile (2010) or Tohoku, Japan (2011) earthquakes can be mentioned, which had as consequences many dead, injured and homeless people. It is well known that an earthquake can cause humanitarian disasters not only by the number of casualties and injured people but also for the destruction of cities where thousands of families live and work. All the above mentioned reasons reveal the need of revision and improvement of the seismic design codes, construction practices and policies that allow buildings to have a better performance against the strong ground motions. This is the context in which this work was developed. It contains results of a research entitled &quot;Evaluation of seismic vulnerability of residential steel structures designed<br />
according to current Ecuadorian codes and the AISC seismic provisions for structural<br />
steel buildings&quot; that has been developed in Ecuador with the support of Prometeo<br />
Project, sponsored by the Ministry of Science, Technology and Innovation<br />
(SENESCYT) of that Country.</p>]]></description>
	<dc:creator>María Jesús Samper</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">http://www.colloquiam.com/public/Vielma_2019a</guid>
	<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 11:52:44 +0200</pubDate>
	<link>http://www.colloquiam.com/public/Vielma_2019a</link>
	<title><![CDATA[Contribuciones a la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de edificios]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Una de las principales preocupaciones de los especialistas relacionados con el medio<br />
construido tiene que ver con la capacidad de las estructuras para soportar acciones<br />
excepcionales. Entre &eacute;stas est&aacute; el efecto de los fen&oacute;menos ambientales y naturales que<br />
imponen cargas extraordinarias que, de forma inesperada, pueden afectar a los edificios,<br />
provocando una respuesta que puede conducir al da&ntilde;o de componentes estructurales y no estructurales o, incluso, al colapso de la estructura. Entre las acciones extraordinarias que pueden afectar las estructuras dentro de la ventana de vida &uacute;til se encuentran las producidas por el viento y los terremotos, entre los m&aacute;s importantes. Tanto el da&ntilde;o parcial como el colapso de los edificios pueden afectar a las personas que habitan o realizan actividades en estas, produci&eacute;ndo heridos o incluso fallecidos y enormes p&eacute;rdidas econ&oacute;micas.<br />
Dentro de este contexto se han venido desarrollando trabajos de investigaci&oacute;n que han<br />
tenido como objetivo determinar la vulnerabilidad s&iacute;smica de los edificios, con el fin de<br />
conocer cu&aacute;l ser&iacute;a su comportamiento frente a la acci&oacute;n hipot&eacute;tica de un sismo<br />
determinado. En esta monograf&iacute;a se recogen contribuciones en este campo que se<br />
organizan en nueve cap&iacute;tulos.</p>]]></description>
	<dc:creator>María Jesús Samper</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">http://www.colloquiam.com/public/Diaz-Guzman_et_al_2019a</guid>
	<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 16:42:31 +0200</pubDate>
	<link>http://www.colloquiam.com/public/Diaz-Guzman_et_al_2019a</link>
	<title><![CDATA[Respuesta dinámica de un edificio considerando el efecto de interacción suelo-estructura]]></title>
	<description><![CDATA[<p>En esta monograf&iacute;a se presenta el an&aacute;lisis de un edificio de 12 niveles de elementos<br />
prefabricados en la ciudad de Ensenada donde se determina la respuesta din&aacute;mica<br />
considerando al edificio apoyado en base r&iacute;gida y teniendo en cuenta el efecto de interacci&oacute;n<br />
suelo-estructura, en el cual se considera a la estructura apoyada en suelo blando.<br />
Se lleva a cabo un an&aacute;lisis lineal para evaluar la respuesta din&aacute;mica de la estructura bajo<br />
condiciones de cargas gravitacionales establecidas en un reglamento mexicano,<br />
espec&iacute;ficamente, en el Cap&iacute;tulo 5 y 6 de las Normas T&eacute;cnicas Complementarias sobre<br />
Criterios y Acciones para el Dise&ntilde;o Estructural de las Edificaciones del DF (2004).<br />
Se realiza la obtenci&oacute;n y distribuci&oacute;n de las fuerzas s&iacute;smicas laterales de la estructura<br />
apoyada en base r&iacute;gida utiliz&aacute;ndose los criterios de dise&ntilde;o y an&aacute;lisis estructural del Cap&iacute;tulo 9<br />
de las Normas T&eacute;cnicas Complementarias para Dise&ntilde;o por Sismo del DF (2004), que<br />
corresponden al an&aacute;lisis din&aacute;mico modal. La respuesta del edificio producida por el efecto de<br />
interacci&oacute;n suelo-estructura se determina aplicando el m&eacute;todo mencionado en el ap&eacute;ndice A<br />
de estas mismas normas.<br />
Se eval&uacute;a la respuesta de sitio donde se recurre al uso de la vibraci&oacute;n ambiental y<br />
posteriormente, mediante el m&eacute;todo de Nakamura, se obtiene el periodo predominante del<br />
suelo necesario para estimar la relevancia del efecto de interacci&oacute;n suelo-estructura.<br />
En el transcurso de esta monograf&iacute;a, se presentan estudios de algunos autores sobre la<br />
consideraci&oacute;n y consecuencias del efecto de interacci&oacute;n suelo-estructura en el an&aacute;lisis<br />
s&iacute;smico de edificios. Adem&aacute;s se muestran los procedimientos a seguir para determinar la<br />
respuesta din&aacute;mica de la estructura en estudio con base r&iacute;gida y considerando el efecto de<br />
interacci&oacute;n suelo-estructura. Tambi&eacute;n se presentan las distorsiones de entrepiso, que se<br />
determinan a partir de los desplazamientos relativos de cada nivel, para la estructura con base<br />
r&iacute;gida y considerando el efecto de interacci&oacute;n suelo-estructura. Por &uacute;ltimo se hizo la<br />
comparaci&oacute;n de ambas distorsiones con los valores m&aacute;ximos permitidos de las Normas<br />
T&eacute;cnicas Complementarias para Dise&ntilde;o por Sismo del DF (2004) establecidos en la secci&oacute;n<br />
1.8 y ap&eacute;ndice A.4.</p>]]></description>
	<dc:creator>María Jesús Samper</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">http://www.colloquiam.com/public/Castro_et_al_2019a</guid>
	<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 16:31:39 +0200</pubDate>
	<link>http://www.colloquiam.com/public/Castro_et_al_2019a</link>
	<title><![CDATA[Modelización numérica del comportamiento estructural de barras de pandeo restringido]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Los disipadores de energ&iacute;a son elementos pasivos que se incorporan a edificios y a otras construcciones que, pueden estar sometidas a acciones din&aacute;micas, especialmente movimientos s&iacute;smicos. Su finalidad es absorber la mayor parte de la energ&iacute;a introducida en la estructura por la excitaci&oacute;n, protegiendo de esta manera la estructura principal. Estos dispositivos son relativamente ajenos a la estructura, en el sentido que no participan en la resistencia a cargas verticales, y, por tanto, son f&aacute;cilmente reemplazadas despu&eacute;s de sufrir da&ntilde;os importantes. Se conectan a la estructura a proteger de forma que cuando &eacute;sta sufre la acci&oacute;n del terremoto, se generan deformaciones importantes en los disipadores produci&eacute;ndose de esta manera la absorci&oacute;n de energ&iacute;a.<br />
En estructuras de edificaci&oacute;n, los disipadores se colocan en p&oacute;rticos; habitualmente en barras de arriostramiento conc&eacute;ntrico entre plantas, (generalmente diagonales o en V invertida) ya que, al producirse desplazamientos relativos entre plantas (&ldquo;interstory drift&rdquo;), aparecen deformaciones apreciables en estos elementos. Se han propuesto distintos tipos de disipadores para estructuras de edificaci&oacute;n. Los basados en plastificaci&oacute;n de metales, conocidos habitualmente como hister&eacute;ticos, destacan por su sencillez, econom&iacute;a y robustez; de entre &eacute;stos las denominadas barras de pandeo restringido han conocido un notable desarrollo por poseer ventajas relevantes. B&aacute;sicamente son barras conc&eacute;ntricas de arriostramiento, constituidas por un n&uacute;cleo delgado de acero que se rodea de un revestimiento, generalmente de mortero y/o acero. Es de vital importancia que exista un interfaz, entre el n&uacute;cleo y el revestimiento, que permita el deslizamiento entre ambos para evitar que parte de las estensiones del n&uacute;cleo se plastifica, ya que el revestimiento impide su pandeo; estos ciclos de plastificaci&oacute;n por tracci&oacute;n y compresi&oacute;n cosntituyen los lazos de hist&eacute;resis a trav&eacute;s de los cuales se disipa energ&iacute;a. A pesar de la notable experiencia, tanto a nivel de investigaci&oacute;n como de aplicaciones pr&aacute;cticas, que existe sobre las barras de pandeo restringido, a&uacute;n quedan numerosos interrogantes abiertos. En particular, no han sido propuesto ning&uacute;n modelo num&eacute;rico que simule con exactitud y fiabilidad su comportamiento estructural, ya que, &eacute;ste es notablemente complejo, debido al trabo conjunto y multiaxial de distintos materiales (acero del n&uacute;cleo,mortero y acero del revestimiento). Esta ausencia impide comprender a fondo los fen&oacute;menos complejos que suceden durante la operaci&oacute;n de estos elementos, y dificulta el desarrollo de soluciones innovadora, ya que no es posible conocer con exactitud su comportamiento de barras de pandeo restringido formadas por un n&uacute;cleo de acero, un interfaz deslizante y un revestimiento de mortero eventualmente rodeado por una funda exterior de acero.<br />
En el modelo num&eacute;rico propuesto, el acero tiene un comportamiento elastopl&aacute;stico con endurecimiento cinem&aacute;tico is&oacute;tropo. Para el mortero que le rodea se han desarrollado u modelo is&oacute;tropo de da&ntilde;o. La parte de acero del revestimiento (funda) se homogeneiza al mortero. La interfaz entre el n&uacute;cleo de acero puede penetrar en el mortero. En el presente trabajo, estos modelos se implementan en subrutinas del programa Abaqus/Explicit, permitiendo comprobar el funcionamiento del modelo que se propone. Los resultados obtenidos, con este modelo num&eacute;rico, se compararon con los resultados experimentales obtenidos en la Universidad de Girona y en la Universidad de California.</p>]]></description>
	<dc:creator>María Jesús Samper</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">http://www.colloquiam.com/public/Palazzo_et_al_2019a</guid>
	<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 16:28:21 +0200</pubDate>
	<link>http://www.colloquiam.com/public/Palazzo_et_al_2019a</link>
	<title><![CDATA[Theoretical and experimental analysis of dissipative buckling restrained barces]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Buckling restrained braces are passive energy dissipators used for seismic protection of building<br />
frames; such devices consist of slender steel bars connected usually to the frame to be protected<br />
either like conventional (concentric) diagonal braces or like chevron braces. Under horizontal<br />
seismic motions, the interstory drifts generate axial strains in the steel bars beyond their yielding<br />
points; such tension-compression cycles constitute the hysteresis loops. The buckling of the steel<br />
bars (core) is prevented by embedding them in a stockiest encasing; it consists usually of a steel<br />
tube filled with mortar. A crucial issue is to allow sliding between the core and the encasing to<br />
prevent relevant shear stress transfer.<br />
This work aims to contribute to a better understanding of the behavior of buckling restrained<br />
braces; the final objective is to foster its mass use in developing countries (in earthquake prone<br />
regions), particularly for reinforced concrete building frames. The research approach consists of<br />
designing, producing and testing (in Argentina) five reduced scale dissipators (about 400 mm<br />
long) and of taking profit of the gained experience to design, to produce and to test (in Spain) four<br />
full size (near 3000 mm long) prototype devices. All these tests are individual, i.e. no<br />
subassemblies (accounting for the building frames) are considered.<br />
The main conclusion is that it is possible to obtain a reasonably cheap (about 1000 US$ per unit;<br />
this amount corresponds to production in Spain (summer 2006) without optimizing the<br />
fabrication process), efficient, robust, low maintenance and durable prototype device requiring<br />
only a low-tech production process (suitable for developing countries). Moreover, the results<br />
show that the fatigue life of buckling restrained braces, even highly uncertain, can be significantly<br />
bigger than expected (according to some previously published results); it might allow extending<br />
the life of these devices after a number of strong seismic inputs.<br />
A numerical analysis of the buckling behavior of these devices is performed; it allows<br />
formulating some design recommendations. Further research needs are identified.</p>]]></description>
	<dc:creator>María Jesús Samper</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">http://www.colloquiam.com/public/Hurtado_2019d</guid>
	<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 16:24:33 +0200</pubDate>
	<link>http://www.colloquiam.com/public/Hurtado_2019d</link>
	<title><![CDATA[Reliability problems in eartquake engineering]]></title>
	<description><![CDATA[<p>This monograph deals with the problem of reliability analysis in the field of Earthquake<br />
Engineering. Chapter 1 is devoted to a summary of the most widely used<br />
reliability methods, with emphasis on Monte Carlo and solver surrogate techniques<br />
used in the subsequent chapters. Chapter 2 presents a discussion of the Monte<br />
Carlo from the viewpoint of Information Theory. Then, a discussion is made in<br />
Chapter 3 on the selection of random variables in Earthquake Engineering. Next,<br />
some practical methods for computing failure probabilities under seismic loads are<br />
reported in Chapter 4. Finally, a method for reliability-based design optimization<br />
under seismic loads is presented in Chapter 5.</p>]]></description>
	<dc:creator>María Jesús Samper</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">http://www.colloquiam.com/public/Magalhaes_et_al_2019a</guid>
	<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 15:07:13 +0200</pubDate>
	<link>http://www.colloquiam.com/public/Magalhaes_et_al_2019a</link>
	<title><![CDATA[Identificaçao modal estocástica de estruturas de engengharia civil]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Neste contexto, as t&eacute;cnicas de identifica&ccedil;ao dos par&aacute;metros modais da estrutura (frequencias naturais, configura&ccedil;oes dos modos de vibra&ccedil;ao e coeficientes de amortecimento modais) com base na realiza&ccedil;ao de ensaios din&aacute;micos surgem com ferramentas de grande interesse, no sentido de dar suporte &agrave; an&aacute;lise de correla&ccedil;ao entre par&aacute;metros identificados e calculados, &agrave; actualiza&ccedil;ao e valida&ccedil;ao experimental das modela&ccedil;oes num&eacute;ricas desenvolvidas e subsequente avalida&ccedil;ao experimental das modela&ccedil;oes num&eacute;ricad desenvolvidas e subsequente avalia&ccedil;ao da capacidade de carga efectiva das estruturas.</p>]]></description>
	<dc:creator>María Jesús Samper</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">http://www.colloquiam.com/public/Bedoya_et_al_2019a</guid>
	<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 14:44:43 +0200</pubDate>
	<link>http://www.colloquiam.com/public/Bedoya_et_al_2019a</link>
	<title><![CDATA[Ferrocemento: Un acercamiento al diseño sísmico]]></title>
	<description><![CDATA[<p>El estudio que aqu&iacute; se expone propone una alternativa al dise&ntilde;o y construcci&oacute;n de<br />
viviendas de inter&eacute;s social, ubicadas en zonas de alta sismicidad, utilizando como<br />
material de construcci&oacute;n el ferrocemento. En Colombia, y bajo la jurisdicci&oacute;n de las<br />
Normas Colombianas de Dise&ntilde;o y Construcci&oacute;n Sismo Resistentes, NSR-98 (Ley 400<br />
de 1997, y sus decretos reglamentarios), la vivienda de bajo costo se construye<br />
generalmente con mamposter&iacute;a estructural, respaldada por el T&iacute;tulo D, Mamposter&iacute;a<br />
Estructural, o por el T&iacute;tulo E, Casas de uno y dos pisos, que desde febrero de 2002<br />
incluye construcciones en mamposter&iacute;a confinada y construcciones en bahareque<br />
encementado.</p>]]></description>
	<dc:creator>María Jesús Samper</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">http://www.colloquiam.com/public/Casas_2019a</guid>
	<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 14:24:40 +0200</pubDate>
	<link>http://www.colloquiam.com/public/Casas_2019a</link>
	<title><![CDATA[Criterio de diseño de puentes con aisladores y disipadores de energía]]></title>
	<description><![CDATA[<p>La b&uacute;squeda de medios para proporcionar suficiente resistencia a una estructura y asegurar un comportamiento satisfactorio para diferentes niveles de intensidad s&iacute;smica, ha proporcionado un desarrollo notable en los &uacute;ltimos veinte a&ntilde;os del uso de los sistemas de control de vibraciones. El concepto general en el que se basan estos dispositivos consiste en el aumento de la capacidad del sistema para disipar energ&iacute;a, mediante la aplicaci&oacute;n de fuerzas pasivas o activas, contrarias a las generadas por la acci&oacute;n externa. Tambi&eacute;n se reconoce la importancia de controlar el periodo de la estructura para evitar que coincida con las frecuencias en las que se concentra la mayor parte de la energ&iacute;a del sismo. A la fecha los sistemas de control pasivo son los que han sido empleados con mayor frecuencia, y entre ellos, el aislamiento de base el m&aacute;s utilizado. Las razones por las que se ha preferido estos sistemas son de car&aacute;cter econ&oacute;mico, de fiabilidad, de mantenimiento y a su mayor desarrollo te&oacute;rico y tecnol&oacute;gico. Los apoyos de neopreno y los apoyos deslizantes que se utilizan en el dise&ntilde;o de puentes para permitir los movimientos horizontales del tablero producidos por la temperatura y la reolog&iacute;a, son un antecedente que facilita la adaptaci&oacute;n tecnol&oacute;gica de los dispositivos de aislamiento de base y disipaci&oacute;n de energ&iacute;a pasiva. Adem&aacute;s de la necesidad de mantener en operaci&oacute;n los puentes estrat&eacute;gicos despu&eacute;s de la ocurrencia de un sismo destructivo, las caracter&iacute;sticas estructurales de estos sistemas y su alta vulnerabilidad s&iacute;smica, los hacen candidatos id&oacute;neos para el uso de dispositivos de control para su protecci&oacute;n frente a sismo.</p>]]></description>
	<dc:creator>María Jesús Samper</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">http://www.colloquiam.com/public/Jarauta_Casas_2019a</guid>
	<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 14:19:21 +0200</pubDate>
	<link>http://www.colloquiam.com/public/Jarauta_Casas_2019a</link>
	<title><![CDATA[Control de vibraciones en puentes. Un estado del arte y de la práctica]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Los da&ntilde;os que producen los sismos en los sistemas de transporte, suelen tener un impacto significativo en el total de las p&eacute;rdidas econ&oacute;micas producidas por estos eventos, tanto por los gastos que provienen directamente de la rehabilitaci&oacute;n y sustituci&oacute;n de las estructuras da&ntilde;adas, como por los costos indirectos debidos al cierre temporal de las v&iacute;as de comunicaci&oacute;n, que afectan los tiempos de desplazamiento en las rutas comerciales durante periodos que pueden prolongarse durante varios meses. En algunos casos, la p&eacute;rdida de vidas humanas se ha incrementado de forma importante como consecuencia directa del derrumbe de algunos puentes; adem&aacute;s, debe considerarse que la interrupci&oacute;n del tr&aacute;nsito, puede obstacularizar las labores de rescate, as&iacute; como el transporte de v&iacute;veres, medicinas y materiales, a las zonas afectadas.<br />
La actividad s&iacute;smica de las &uacute;ltimas d&eacute;cadas ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los puentes ante este fen&oacute;meno, y ha dejado constancia de los grandes costos derivados de los fallos que se producen en los mismos. Sismos como el de San Fernando (1971), Tangshan (1976), Loma Prieta (1989), Northridge (1994), Kobe (1995) y Taiwan&nbsp; (1999), entre otros, han provocado fallos de importancia en los sistemas de transporte, y han&nbsp; incrementado las p&eacute;rdidas econ&oacute;micas de forma notable. En la siguiente secci&oacute;n, presentamos un panorama general de la magnitud del problema, mediante una breve descripci&oacute;n de las consecuencias derivadas de los da&ntilde;os provocados en los puentes, por algunos de los sismos m&aacute;s importantes ocurridos en el mundo&nbsp; en los &uacute;ltimos a&ntilde;os.</p>]]></description>
	<dc:creator>María Jesús Samper</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">http://www.colloquiam.com/public/Alvarez_Alcocer_2019a</guid>
	<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 14:02:50 +0200</pubDate>
	<link>http://www.colloquiam.com/public/Alvarez_Alcocer_2019a</link>
	<title><![CDATA[Estudio analítico sobre el comportamiento sísmico de muros de mampostería confinada con aberturas]]></title>
	<description><![CDATA[<p>El objetivo fundamental de este trabajo, es estudiar de manera anal&iacute;tica las implicaciones que tiene la existencia de aberturas en la degradaci&oacute;n de resistencia y de rigidez en muros de mamposter&iacute;a confinadas. Se han elaborado y analizado varios modelos no lineales de elementos finitos de muros de mamposter&iacute;a confinada con y sin aberturas.</p>]]></description>
	<dc:creator>María Jesús Samper</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">http://www.colloquiam.com/public/Aguiar_2019e</guid>
	<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 13:58:15 +0200</pubDate>
	<link>http://www.colloquiam.com/public/Aguiar_2019e</link>
	<title><![CDATA[Evaluación del daño en edificios y desempeño sísmico programa de ordenador CEINCI3]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Las normas que est&aacute;n vigentes en la mayor&iacute;a de los c&oacute;digos y normativas s&iacute;smicas tienen un objetivo principal: que la estructura tenga un buen comportamiento inel&aacute;stico ante un sismo severo, el mismo que se define mediante estudios de peligrosidad s&iacute;smica, considerando una vida &uacute;til de la estructura de 50 a&ntilde;os y con un 10% de probabilidad de excedencia. Este mismo tiene un per&iacute;odo de retorno que est&aacute; alrededor de los 475 a&ntilde;os. Para este evento, que tiene muy poca probabilidad de registrarse durante la vida &uacute;til de la estructura, se desea, que la edificaci&oacute;n disipe la mayor cantidad de energ&iacute;a y no colapse. De tal forma que el objetivo principal de la mayor parte de los c&oacute;digos es salvar vidas para el sismo severo<br />
El objetivo indicado en el p&aacute;rrafo anterior, se ha venido cumpliendo en la pr&aacute;ctica, en estructuras bien dise&ntilde;adas pero cuando se han&nbsp; registrado sismos de menor magnitud, con aceleraciones menores a las esperadas en el sismo severo se ha visto que el da&ntilde;o estructural y no estructural es demasiado grande de tal manera que las p&eacute;rdidas registradas han sido cuantiosas, inaceptables para la sociedad y sus gobiernos. Esto se lo ha comprobado en distintos pa&iacute;ses como M&eacute;xico, USA, entre otros.</p>]]></description>
	<dc:creator>María Jesús Samper</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">http://www.colloquiam.com/public/Benavent-Climent_et_al_2019b</guid>
	<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 13:14:24 +0200</pubDate>
	<link>http://www.colloquiam.com/public/Benavent-Climent_et_al_2019b</link>
	<title><![CDATA[Capacidad límite última de disipación de energía de estructuras de hormigón armado sometidas a acciones sísmicas]]></title>
	<description><![CDATA[<p>El principal objetivo de esta monograf&iacute;a es la evaluaci&oacute;n de la capacidad l&iacute;mite de disipaci&oacute;n de energ&iacute;a de las estructuras sometidas a terremotos. En ella se expone, a trav&eacute;s de su aplicaci&oacute;n a varias estructuras tipo, una de las metodolog&iacute;as posibles para llevarla a cabo.</p>]]></description>
	<dc:creator>María Jesús Samper</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">http://www.colloquiam.com/public/Benavent-Climent_et_al_2019a</guid>
	<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 13:10:09 +0200</pubDate>
	<link>http://www.colloquiam.com/public/Benavent-Climent_et_al_2019a</link>
	<title><![CDATA[Espectros de input de energía de aplicación en el proyecto sismorresistente de estructuras en regiones de sismicidad moderada]]></title>
	<description><![CDATA[<p>Esta monograf&iacute;a se compone de seis cap&iacute;tulos. En el Cap&iacute;tulo 1 se introduce el concepto de la energ&iacute;a y se demuestra la dependencia que tiene el input de energ&iacute;a total, del periodo fundamental de vvibraci&oacute;n y de la masa del edificio. En el cap&iacute;tulo 2 se hace una estimaci&oacute;n indirecta de los espectros de input de energ&iacute;a impl&iacute;citos en la normativa s&iacute;smica espa&ntilde;ola vigente (CSE-94), a partir de la hip&oacute;yesis de Housner y de las relaciones conocidas entre la pseudo-velocidad m&aacute;ximarelativa y la aceleraci&oacute;n m&aacute;xima absoluta de respuesta en sistemas din&aacute;micos de un grado de libertad. En el Cap&iacute;tulo 3 se determinan mediante c&aacute;lculos din&aacute;micos directos, los espectros de input de energ&iacute;a de m&aacute;s de 100 acelerogramas correspondientes a terremotos hist&oacute;ricos registrados en Espa&ntilde;a. El Cap&iacute;tulo 4 se dedica a la evoluci&oacute;n del input de energ&iacute;a que contribuye a da&ntilde;os estructurales, a partir del input de energ&iacute;a total y se expone nuevas f&oacute;rmulas propuestas recientemente en la literatura. Finalmente, los Cap&iacute;tulos 5 y 6 se ocupan de comparar los espectros de input de energ&iacute;a de proyecto propuestos en diversas &aacute;reas geogr&aacute;ficas de diferente sismicidad. Estos espectros de proyecto se contrastan tambi&eacute;n con los correspondientes a los recientes de Turqu&iacute;a, Taiw&aacute;n y Mula de 1999.</p>]]></description>
	<dc:creator>María Jesús Samper</dc:creator>
</item>
<div class="new-content col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"><span class="pull-right"><a style="cursor:pointer" id="but" onclick="postDocumentsOffset(63606,&quot;&quot;,20,20,&quot;latest&quot;,&quot;all-dates&quot;);"><span class="glyphicon glyphicon-chevron-down"></span> <b>show more</b></a></span></div></div>
</channel>
</rss>