Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/20.500.14076/19890
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dc.contributor.advisorMorales Morales, Roberto-
dc.contributor.authorAnicama Correa, Oscar Edgardo-
dc.creatorAnicama Correa, Oscar Edgardo-
dc.date.accessioned2021-02-26T12:40:23Z-
dc.date.available2021-02-26T12:40:23Z-
dc.date.issued1993-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14076/19890-
dc.description.abstractMuchas veces en la práctica profesional de un ingeniero estructural, se encuentran estructuras que, por sus condiciones de asimetría en planta, obligan a introducir elementos rigidizantes de concreto armado (placas) que regulen los efectos torsionales que se presentarían durante un sismo. Asimismo, los códigos para el cálculo de edificaciones de albañilería confinada, recomiendan el confinamiento de una cierta cantidad mínima de muros de acuerdo a ciertas condiciones. Todo este proceso de estructuración produce una distribución de esfuerzos muy distinta a la que se obtendría con los métodos hasta hoy conocidos, pues los muros de- albañilería confinada y las placas de concreto, al presentar una mayor rigidez, no conocida con exactitud, absorben una mayor cantidad de fuerza cortante. Para determinar la magnitud de la fuerza cortante absorbida por los elementos rigidizantes durante un sismo, es necesario conocer la rigidez real de los mismos. Se ha realizado con ayuda del programa SAP-80, los análisis correspondientes a muros de albañilería armada, albañilería confinada y no confinada, y placas de concreto con distintas relaciones de esbeltez, mediante el empleo de la técnica de los elementos finitos planos con la condición de esfuerzos planos; sometidos a su peso propio y carga lateral, con el fin de determinar alguna relación para el cálculo de la rigidez de tales elementos. Luego de comparar los resultados de estos análisis con los obtenidos por medio de la fórmula mundialmente conocida para la rigidez lateral, se observa que, para elementos sin confinamiento, las magnitudes de rigidez lateral llegan a ser mayores hasta en un 50%, mientras que para elementos confinados con elementos de arrostre, tales valores se incrementan hasta en 90%. Todos estos resultados nos inducen a plantear fórmulas de corrección y procedimientos de cálculo ordenados con el fin de obtener diseños más seguros, de acuerdo con el nivel tecnológico que actualmente vivimos.es
dc.description.uriTesises
dc.formatapplication/pdfes
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad Nacional de Ingenieríaes
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es
dc.sourceUniversidad Nacional de Ingenieríaes
dc.sourceRepositorio Institucional - UNIes
dc.subjectAlbañileríaes
dc.subjectConcreto armadoes
dc.subjectAnálisis de edificacioneses
dc.titleAlgunas innovaciones propuestas para el cálculo de estructuras de albañileríaes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises
thesis.degree.nameIngeniero Civiles
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civiles
thesis.degree.levelTítulo Profesionales
thesis.degree.disciplineIngeniería Civiles
thesis.degree.programIngenieríaes
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