SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 9
PROGRAMA CURVA DE CAPACIDAD PUSHOVER ELEMENTAL 
NOMBRE: Ing. Edgar David Mora Martínez 
RESUMEN 
Un análisis simplificado valido para la evaluación de estructuras es el proceso de análisis 
estático no lineal, este incluye el método de espectro de capacidad que usa la intersección de 
la curva de capacidad pushover y un espectro reducido de respuesta para estimar el 
desempeño de la estructura. 
Debido a la cantidad de iteraciones necesarias para lograr la curva de capacidad de una 
estructura es necesario utilizar un programa computacional, en este trabajo se da a conocer 
los problemas y las soluciones encontradas para desarrollar un programa de pushover, 
además se incluyen sus diagramas de flujo. 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1 CONCEPTOS BÁSICOS 
Existen varios procesos de análisis estructural para evaluación de construcciones como el 
estático o dinámico elástico y procesos usando análisis inelásticos. 
La ventaja de usar procesos de análisis estáticos y dinámicos de códigos estándares es la 
familiaridad de estos procesos y el análisis simplificado que permite a menudo mínimos costos 
de diseño. La desventaja es la dificultad en aplicar disposiciones complejas para nuevas 
estructuras en construcciones existentes. También queda una gran inseguridad de poder 
satisfacer el desempeño requerido que se debería lograr usando procesos con un enfoque 
más racional. 
El más básico análisis inelástico es el análisis no lineal completo de historia en el tiempo, el 
cual es algunas veces considerado complejo e impráctico para uso general. Un análisis 
simplificado es el proceso de análisis estático no lineal, este incluye el método de espectro de 
capacidad que usa la intersección de la curva de capacidad pushover y un espectro reducido de 
respuesta para estimar el desempeño de la estructura. 
El método del espectro de capacidad requiere de tres elementos primarios: capacidad, 
demanda (desplazamiento) y desempeño. 
1.2 DEMANDA 
Es el movimiento del suelo durante un sismo. Para el método no lineal es fácil y más directo 
usar un set de desplazamientos laterales como una condición de diseño. Para una estructura 
dada y movimiento del suelo, la demanda de desplazamiento es un estimado de la respuesta 
máxima esperada de una estructura durante el movimiento del suelo.
1.3 CAPACIDAD 
La capacidad completa de una estructura depende de la capacidad de esfuerzos y deformación 
de cada componente estructural. 
La curva de capacidad de una estructura es representada por una curva pushover. La manera 
más conveniente de graficar la curva pushover o fuerza – desplazamiento, es con el cortante 
basal y el desplazamiento de la terraza. 
Este proceso usa una serie de análisis secuenciales elásticos. El modelo matemático de la 
estructura es modificado para tomar en cuenta reducción de resistencia en componentes que 
han fluido. Una distribución de cargas laterales es aplicada hasta que componentes adicionales 
fluyan.
Este proceso es repetido hasta un límite predeterminado. La curva de capacidad pushover 
aproxima como las estructuras se comportan después de exceder su límite elástico. 
1.4 DESEMPEÑO 
Una vez que se ha definido una curva de capacidad y de demanda se debe chequear el 
desempeño. Un chequeo de desempeño verifica que los componentes estructurales y no 
estructurales no sean dañados más allá de los límites aceptables. 
El punto de desempeño representa el máximo desplazamiento probable que se experimenta 
en el sismo de diseño. Ya que el modelo matemático toma en cuenta directamente efectos 
inelásticos de la respuesta del material. Las fuerzas internas calculadas son aproximaciones 
razonables esperadas durante el sismo de diseño. 
5 
4 
3 
2 
1 
2. PROCESO PARA DETERMINAR LA CURVA DE CAPACIDAD 
Esquema Estructural y 6 
5 
Punto de desempeño 
4 
3 
2 
1 
En este trabajo se describe el proceso, incluyendo los problemas y soluciones que se dieron, 
para encontrar la curva de capacidad. 
Para lograr severas iteraciones y definir la curva de capacidad se debe usar un programa 
computacional. 
Proceso: 
i) Se define la geometría de la estructura, las secciones de cada elemento y los grados de 
libertad de cada nudo. 
Deformación terraza 
0.1 0.15 
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 
0 
Espectro de Capacidad 
Espectro Diseño Sd-Sa/B 
Espectro Diseño Sd-Sa 
0 1 2 0
ii) El análisis se procede con una estructura de miembros ya definidos. Al cargar 
incrementalmente la estructura con fuerzas laterales las secciones eventualmente fluirán 
cambiando E*I en el análisis, por esto se debe conocer los diagramas momento – 
curvatura de cada sección para obtener un E*I de cada etapa. 
∅ = 
푀 
퐸 ∗ 퐼 
===> 퐸 ∗ 퐼 = 
푀 
∅ 
Dónde: 
E=Modulo de Young 
∅=Curvatura 
I=Inercia de sección analizada 
M=Momento resistente 
Curvatura 
Diagrama Momento – Curvatura 
iii) Se calcula primero las acciones actuantes resultado de cargas gravitacionales. 
Luego a estas se acumulan las acciones resultantes de cargas laterales, la estructura 
distribuirá de forma diferente estos esfuerzos acumulados debido a la disminución de 
rigidez (E*I) de ciertos elementos.
Por ejemplo en la figura 1a se tiene momentos de un pórtico trabajando en el rango 
elástico con una carga lateral, y en la figura 1b se tiene momentos de un pórtico con el 
nudo derecho de la viga trabajando en el rango inelástico. 
Figura 1 
Las acciones se calcularon mediante el método de análisis estructural de rigideces usando 
matrices de rigidez y de transformación para sistemas globales, locales y generalizados, 
usando ensambles de acuerdo a los grados de libertad de cada elemento agrupados en 
una matriz, a esta matriz se la llamó VC. 
iv) Luego de varias iteraciones aumentando las cargas laterales, eventualmente varias 
secciones perderán capacidad de resistir momentos, a esto se la conoce como rótula 
plástica. Como se señaló anteriormente el análisis estructural se lo realiza usando matrices 
de rigideces y de transformación, el problema que surge en la formación de una rótula 
plástica es que la matriz de rigidez de la estructura se vuelve singular, y al calcular los 
desplazamientos y giros de cada grado de libertad se necesita conocer la inversa de la 
matriz de rigidez lo cual no es posible. 
q=KQ 
Dónde: 
K=Matriz de rigidez de la estructura 
Q=Vector de cargas en grados de libertad 
q= Desplazamiento o giros de grados de libertad 
Se puede solucionar este problema creando nuevas matrices de rigidez de elementos y de 
transformación para diferentes sistemas para estos casos de formación de rótulas 
plásticas. 
En este trabajo se usó también otra alternativa, al formarse una rótula plástica se aumenta 
un grados de libertad en ese giro. Se da un ejemplo en un pórtico muy simple, en la figura 
2a se observa una estructura de dos pisos con sus grados de libertad enumerados, y su 
matriz de colocación VC es:
푉퐶 = 
0 0 0 1 5 6 
0 0 0 2 7 8 
1 5 6 3 9 10 
2 7 8 4 11 12 
1 5 6 2 7 8 
3 9 10 4 11 12] 
[ 
Dónde: 
VC=Matriz de colocación que contiene grados de libertad de cada elemento por fila. 
En la figura 2b se tiene la misma estructura pero con una rótula plástica en el elemento 5 
en su nudo derecho, en el programa computacional se coloca una condición para que 
cuando esto ocurra se sume un grado de libertad extra y se sobreponga en donde 
corresponda, en este caso en VC(5,6), resultando: 
푉퐶 = 
0 0 0 1 5 6 
0 0 0 2 7 8 
1 5 6 3 9 10 
2 7 8 4 11 12 
1 5 6 2 7 13 
3 9 10 4 11 12] 
[ 
9 11 
ELEM 6 
10 3 4 
5 7 
Figura 2 
9 11 
ELEM 6 
5 7 
1 2 
1 2 
v) El programa se detendrá solo cuando la estructura colapse. El criterio de colapso se toma 
del código ATC 40: 
Tabla 11-2 / ATC-40 
Rotula plástica 
10 3 4 
12 
a) 
8 6 
b) 
8 
12 
13 
ELEM 3 
ELEM 1 
ELEM 4 
ELEM 2 
ELEM 5 
ELEM 3 
ELEM 1 
ELEM 4 
ELEM 2 
ELEM 5 
6
En donde la máxima deriva total es definida como la deriva entrepisos en el 
desplazamiento del punto de desempeño. La deriva máxima inelástica es definida como la 
porción de la deriva máxima total más allá del punto de fluencia efectiva. También, Vi es el 
cortante basal calculado en el piso i y Pi es la carga gravitacional tota en el piso i. 
Para el programa realizado se tomó el nivel de desempeño de seguridad de vida con una 
deriva total de 0.02. 
También el programa se detendrá si la matriz de rigidez de la estructura es singular, ya que 
esto indica que la estructura es inestable, esta situación ocurre con la aparición de varias 
rótulas plásticas. 
3. PROGRAMA PARA LA OBTENCIÓN DE LA CURVA DE CAPACIDAD 
A continuación se presentan los diagramas de flujo del programa principal y programas 
subalternos para la obtención de la curva de capacidad pushover.
4. CONCLUSIONES 
Es importante conocer todo el proceso de la obtención de la curva de capacidad para 
entender el proceso con el que trabajaría un programa comercial, así se sabrá las limitaciones 
y se podrá asegurar y justificar cualquier cálculo hecho en estos programas, además estos 
programas permiten comparar resultados y saber si se está en un rango correcto de los 
resultados. 
5. BIBLIOGRAFÍA 
Applied Technology Council – Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings Volume 1- 
ATC 40 
American Society of Engineers – Seismic Rehabilitation of Existing Buildings - AISC 41-06
Curva de capacidad pushover

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

116053196 metodo-matricial-de-rigidez
116053196 metodo-matricial-de-rigidez116053196 metodo-matricial-de-rigidez
116053196 metodo-matricial-de-rigidezjavierchampi
 
Diseño sísmico de edificaciones problemas resueltos
Diseño sísmico de edificaciones problemas resueltosDiseño sísmico de edificaciones problemas resueltos
Diseño sísmico de edificaciones problemas resueltosJeiner SB
 
Ottazzi 2014 - Análisis estructural (1).pdf
Ottazzi 2014 - Análisis estructural (1).pdfOttazzi 2014 - Análisis estructural (1).pdf
Ottazzi 2014 - Análisis estructural (1).pdfLuis316101
 
54691367 diagrama-de-masa
54691367 diagrama-de-masa54691367 diagrama-de-masa
54691367 diagrama-de-masaGato Felix
 
Ejercicios resueltos de caminos 1
Ejercicios resueltos de caminos 1Ejercicios resueltos de caminos 1
Ejercicios resueltos de caminos 1Nazario Limaypuma
 
Diseño geométrico: secciones transversales del eje de la carretera
Diseño geométrico: secciones transversales del eje de la carreteraDiseño geométrico: secciones transversales del eje de la carretera
Diseño geométrico: secciones transversales del eje de la carreteraDiego Vargas Mendivil
 
Libro resistencia de materiales I
Libro resistencia de materiales I Libro resistencia de materiales I
Libro resistencia de materiales I Walterc Aquino
 
Metrado de cargas sobre vigas y columnas
Metrado de cargas sobre vigas y columnasMetrado de cargas sobre vigas y columnas
Metrado de cargas sobre vigas y columnaskatterin2012
 
Cargas vivas en un puente
Cargas vivas en un puenteCargas vivas en un puente
Cargas vivas en un puenteAngel Nava
 
Metdod de-castigliano-docx
Metdod de-castigliano-docxMetdod de-castigliano-docx
Metdod de-castigliano-docxaraujo_ing
 
Teoria y practica_de_resistencia_de_materiales-_vigas
Teoria y practica_de_resistencia_de_materiales-_vigasTeoria y practica_de_resistencia_de_materiales-_vigas
Teoria y practica_de_resistencia_de_materiales-_vigasMely Mely
 
Apuntes del curso analisis estructural i
Apuntes del curso analisis estructural iApuntes del curso analisis estructural i
Apuntes del curso analisis estructural iElvis Casamayor
 
Beer mecanica materiales_4e_problemas_capitulo_muestra (1)
Beer mecanica materiales_4e_problemas_capitulo_muestra (1)Beer mecanica materiales_4e_problemas_capitulo_muestra (1)
Beer mecanica materiales_4e_problemas_capitulo_muestra (1)edgar leon
 

Was ist angesagt? (20)

Lineas influencia tema1
Lineas influencia tema1Lineas influencia tema1
Lineas influencia tema1
 
116053196 metodo-matricial-de-rigidez
116053196 metodo-matricial-de-rigidez116053196 metodo-matricial-de-rigidez
116053196 metodo-matricial-de-rigidez
 
Diseño sísmico de edificaciones problemas resueltos
Diseño sísmico de edificaciones problemas resueltosDiseño sísmico de edificaciones problemas resueltos
Diseño sísmico de edificaciones problemas resueltos
 
Ottazzi 2014 - Análisis estructural (1).pdf
Ottazzi 2014 - Análisis estructural (1).pdfOttazzi 2014 - Análisis estructural (1).pdf
Ottazzi 2014 - Análisis estructural (1).pdf
 
54691367 diagrama-de-masa
54691367 diagrama-de-masa54691367 diagrama-de-masa
54691367 diagrama-de-masa
 
Teoria viga conjugada
Teoria viga conjugadaTeoria viga conjugada
Teoria viga conjugada
 
Ejercicios resueltos de caminos 1
Ejercicios resueltos de caminos 1Ejercicios resueltos de caminos 1
Ejercicios resueltos de caminos 1
 
Diseño geométrico: secciones transversales del eje de la carretera
Diseño geométrico: secciones transversales del eje de la carreteraDiseño geométrico: secciones transversales del eje de la carretera
Diseño geométrico: secciones transversales del eje de la carretera
 
Libro resistencia de materiales I
Libro resistencia de materiales I Libro resistencia de materiales I
Libro resistencia de materiales I
 
Clase 04 teorema de castigliano
Clase 04   teorema de castiglianoClase 04   teorema de castigliano
Clase 04 teorema de castigliano
 
Metrado de cargas sobre vigas y columnas
Metrado de cargas sobre vigas y columnasMetrado de cargas sobre vigas y columnas
Metrado de cargas sobre vigas y columnas
 
Cargas vivas en un puente
Cargas vivas en un puenteCargas vivas en un puente
Cargas vivas en un puente
 
Tirante normal
Tirante normalTirante normal
Tirante normal
 
Metdod de-castigliano-docx
Metdod de-castigliano-docxMetdod de-castigliano-docx
Metdod de-castigliano-docx
 
Manual de practicas
Manual de practicasManual de practicas
Manual de practicas
 
Teoria y practica_de_resistencia_de_materiales-_vigas
Teoria y practica_de_resistencia_de_materiales-_vigasTeoria y practica_de_resistencia_de_materiales-_vigas
Teoria y practica_de_resistencia_de_materiales-_vigas
 
Método de Trabajo Virtual
Método de Trabajo VirtualMétodo de Trabajo Virtual
Método de Trabajo Virtual
 
78541046 puente-seccion-compuesta
78541046 puente-seccion-compuesta78541046 puente-seccion-compuesta
78541046 puente-seccion-compuesta
 
Apuntes del curso analisis estructural i
Apuntes del curso analisis estructural iApuntes del curso analisis estructural i
Apuntes del curso analisis estructural i
 
Beer mecanica materiales_4e_problemas_capitulo_muestra (1)
Beer mecanica materiales_4e_problemas_capitulo_muestra (1)Beer mecanica materiales_4e_problemas_capitulo_muestra (1)
Beer mecanica materiales_4e_problemas_capitulo_muestra (1)
 

Ähnlich wie Curva de capacidad pushover

Qué es el análisis estático no-lineal o (1).pptx
Qué es el análisis estático no-lineal o (1).pptxQué es el análisis estático no-lineal o (1).pptx
Qué es el análisis estático no-lineal o (1).pptxNicolMelanyHuamanrim
 
471324738-Capitulo-7-ASCE-41-17-pdf.docx
471324738-Capitulo-7-ASCE-41-17-pdf.docx471324738-Capitulo-7-ASCE-41-17-pdf.docx
471324738-Capitulo-7-ASCE-41-17-pdf.docxssuser547ea9
 
471324738-Capitulo-7-ASCE-41-17-pdf.docx
471324738-Capitulo-7-ASCE-41-17-pdf.docx471324738-Capitulo-7-ASCE-41-17-pdf.docx
471324738-Capitulo-7-ASCE-41-17-pdf.docxssuser547ea9
 
Grupo 5_Diseño por Desempeño de una Estructura (1).pptx
Grupo 5_Diseño por Desempeño de una Estructura (1).pptxGrupo 5_Diseño por Desempeño de una Estructura (1).pptx
Grupo 5_Diseño por Desempeño de una Estructura (1).pptxAlex Cayo
 
Coeficiente de Amortiguamiento del Aire
Coeficiente de Amortiguamiento del Aire Coeficiente de Amortiguamiento del Aire
Coeficiente de Amortiguamiento del Aire Noe Limon
 
Ejemplosap2000
Ejemplosap2000Ejemplosap2000
Ejemplosap2000uruloki9x
 
El punto de desempeño en porticos resistentes a
El punto de desempeño en porticos resistentes aEl punto de desempeño en porticos resistentes a
El punto de desempeño en porticos resistentes ahugo alberto bohorquez
 
S09.s1-Material de la clase(1).pdf
S09.s1-Material de la clase(1).pdfS09.s1-Material de la clase(1).pdf
S09.s1-Material de la clase(1).pdfHansbrianDazVerasteg
 
ANALISIS ESTRUCTURAL PAVIMENTO FLEXIBLE CON DETERIORO POR MEDIO DE DEFLEXIONES
ANALISIS ESTRUCTURAL PAVIMENTO FLEXIBLE CON DETERIORO POR MEDIO DE DEFLEXIONESANALISIS ESTRUCTURAL PAVIMENTO FLEXIBLE CON DETERIORO POR MEDIO DE DEFLEXIONES
ANALISIS ESTRUCTURAL PAVIMENTO FLEXIBLE CON DETERIORO POR MEDIO DE DEFLEXIONESEmilio Castillo
 
7analisisestructuralpavimentopordeflexiones 161029225901
7analisisestructuralpavimentopordeflexiones 1610292259017analisisestructuralpavimentopordeflexiones 161029225901
7analisisestructuralpavimentopordeflexiones 161029225901Wilian Alamo acevedo
 
Diseño concreto sap2000
Diseño concreto sap2000Diseño concreto sap2000
Diseño concreto sap2000ruddyluque
 
Trabajo final de resistencia 2
Trabajo  final de resistencia 2Trabajo  final de resistencia 2
Trabajo final de resistencia 2pomaquispe
 
Ingenieria de control mr
Ingenieria de control mrIngenieria de control mr
Ingenieria de control mrEducaciontodos
 

Ähnlich wie Curva de capacidad pushover (20)

Análisis estático no lineal según ATC-40
Análisis estático no lineal según ATC-40Análisis estático no lineal según ATC-40
Análisis estático no lineal según ATC-40
 
Qué es el análisis estático no-lineal o (1).pptx
Qué es el análisis estático no-lineal o (1).pptxQué es el análisis estático no-lineal o (1).pptx
Qué es el análisis estático no-lineal o (1).pptx
 
Análisis estático no lineal fema 356
Análisis estático no lineal fema 356Análisis estático no lineal fema 356
Análisis estático no lineal fema 356
 
471324738-Capitulo-7-ASCE-41-17-pdf.docx
471324738-Capitulo-7-ASCE-41-17-pdf.docx471324738-Capitulo-7-ASCE-41-17-pdf.docx
471324738-Capitulo-7-ASCE-41-17-pdf.docx
 
471324738-Capitulo-7-ASCE-41-17-pdf.docx
471324738-Capitulo-7-ASCE-41-17-pdf.docx471324738-Capitulo-7-ASCE-41-17-pdf.docx
471324738-Capitulo-7-ASCE-41-17-pdf.docx
 
Grupo 5_Diseño por Desempeño de una Estructura (1).pptx
Grupo 5_Diseño por Desempeño de una Estructura (1).pptxGrupo 5_Diseño por Desempeño de una Estructura (1).pptx
Grupo 5_Diseño por Desempeño de una Estructura (1).pptx
 
Coeficiente de Amortiguamiento del Aire
Coeficiente de Amortiguamiento del Aire Coeficiente de Amortiguamiento del Aire
Coeficiente de Amortiguamiento del Aire
 
Ejemplosap2000
Ejemplosap2000Ejemplosap2000
Ejemplosap2000
 
El punto de desempeño en porticos resistentes a
El punto de desempeño en porticos resistentes aEl punto de desempeño en porticos resistentes a
El punto de desempeño en porticos resistentes a
 
S09.s1-Material de la clase(1).pdf
S09.s1-Material de la clase(1).pdfS09.s1-Material de la clase(1).pdf
S09.s1-Material de la clase(1).pdf
 
ANALISIS ESTRUCTURAL PAVIMENTO FLEXIBLE CON DETERIORO POR MEDIO DE DEFLEXIONES
ANALISIS ESTRUCTURAL PAVIMENTO FLEXIBLE CON DETERIORO POR MEDIO DE DEFLEXIONESANALISIS ESTRUCTURAL PAVIMENTO FLEXIBLE CON DETERIORO POR MEDIO DE DEFLEXIONES
ANALISIS ESTRUCTURAL PAVIMENTO FLEXIBLE CON DETERIORO POR MEDIO DE DEFLEXIONES
 
7analisisestructuralpavimentopordeflexiones 161029225901
7analisisestructuralpavimentopordeflexiones 1610292259017analisisestructuralpavimentopordeflexiones 161029225901
7analisisestructuralpavimentopordeflexiones 161029225901
 
Analisis pushover de edificios de concreto
Analisis pushover de edificios de concretoAnalisis pushover de edificios de concreto
Analisis pushover de edificios de concreto
 
C03.pdf
C03.pdfC03.pdf
C03.pdf
 
Suspensión autobus
Suspensión autobusSuspensión autobus
Suspensión autobus
 
Diseño concreto sap2000
Diseño concreto sap2000Diseño concreto sap2000
Diseño concreto sap2000
 
Trabajo final de resistencia 2
Trabajo  final de resistencia 2Trabajo  final de resistencia 2
Trabajo final de resistencia 2
 
Acostadavid2016
Acostadavid2016Acostadavid2016
Acostadavid2016
 
Ingenieria de control mr
Ingenieria de control mrIngenieria de control mr
Ingenieria de control mr
 
Analisis tridimensional 2012 fcp005 ordenando
Analisis tridimensional 2012 fcp005 ordenandoAnalisis tridimensional 2012 fcp005 ordenando
Analisis tridimensional 2012 fcp005 ordenando
 

Mehr von Alexandra Benítez

CALCULO DE REACCIONES DE EMPOTRAMIENTO PERFECTO EN VIGAS HORIZONTALES CON CA...
CALCULO DE REACCIONES DE EMPOTRAMIENTO PERFECTO EN VIGAS HORIZONTALES  CON CA...CALCULO DE REACCIONES DE EMPOTRAMIENTO PERFECTO EN VIGAS HORIZONTALES  CON CA...
CALCULO DE REACCIONES DE EMPOTRAMIENTO PERFECTO EN VIGAS HORIZONTALES CON CA...Alexandra Benítez
 
Hojas electrónicas para el calculo de carga muerta
Hojas electrónicas para el calculo de carga muertaHojas electrónicas para el calculo de carga muerta
Hojas electrónicas para el calculo de carga muertaAlexandra Benítez
 
Diseño de aisladores de base a bajo costo, elaborado con neumáticos reciclados
Diseño de aisladores de base a bajo costo, elaborado con neumáticos recicladosDiseño de aisladores de base a bajo costo, elaborado con neumáticos reciclados
Diseño de aisladores de base a bajo costo, elaborado con neumáticos recicladosAlexandra Benítez
 
Terremotos New Zelanda y Chile
Terremotos New Zelanda y ChileTerremotos New Zelanda y Chile
Terremotos New Zelanda y ChileAlexandra Benítez
 
Importancia de Implementar un simulador sísmico en el Ecuador
Importancia de Implementar un simulador sísmico en el Ecuador Importancia de Implementar un simulador sísmico en el Ecuador
Importancia de Implementar un simulador sísmico en el Ecuador Alexandra Benítez
 
Ensayo de material volcánico para obtener hormigón aligerado
Ensayo de material volcánico para obtener hormigón aligeradoEnsayo de material volcánico para obtener hormigón aligerado
Ensayo de material volcánico para obtener hormigón aligeradoAlexandra Benítez
 
Elaboración de hormigón estructural liviano con piedra pómez e influencia en ...
Elaboración de hormigón estructural liviano con piedra pómez e influencia en ...Elaboración de hormigón estructural liviano con piedra pómez e influencia en ...
Elaboración de hormigón estructural liviano con piedra pómez e influencia en ...Alexandra Benítez
 
Control de elementos y componentes no estructurales
Control de elementos y componentes no estructuralesControl de elementos y componentes no estructurales
Control de elementos y componentes no estructuralesAlexandra Benítez
 
Modelo de puente en volados sucesivos con viga cajon
Modelo de puente en volados sucesivos con viga cajonModelo de puente en volados sucesivos con viga cajon
Modelo de puente en volados sucesivos con viga cajonAlexandra Benítez
 
Actividades académicas en la visita a universidades extranjeras
Actividades académicas en la visita a universidades extranjerasActividades académicas en la visita a universidades extranjeras
Actividades académicas en la visita a universidades extranjerasAlexandra Benítez
 
Vulnerabilidad estructuras de acero
Vulnerabilidad estructuras de aceroVulnerabilidad estructuras de acero
Vulnerabilidad estructuras de aceroAlexandra Benítez
 
Sismo del 12 de agosto de 2014, comportamiento estructurales
Sismo del 12 de agosto de 2014, comportamiento estructuralesSismo del 12 de agosto de 2014, comportamiento estructurales
Sismo del 12 de agosto de 2014, comportamiento estructuralesAlexandra Benítez
 
Diseño de conexiones viga-columna en estructuras metalicas
Diseño de conexiones viga-columna en estructuras metalicasDiseño de conexiones viga-columna en estructuras metalicas
Diseño de conexiones viga-columna en estructuras metalicasAlexandra Benítez
 

Mehr von Alexandra Benítez (19)

Informe premio mejor tesis
Informe premio mejor tesisInforme premio mejor tesis
Informe premio mejor tesis
 
CALCULO DE REACCIONES DE EMPOTRAMIENTO PERFECTO EN VIGAS HORIZONTALES CON CA...
CALCULO DE REACCIONES DE EMPOTRAMIENTO PERFECTO EN VIGAS HORIZONTALES  CON CA...CALCULO DE REACCIONES DE EMPOTRAMIENTO PERFECTO EN VIGAS HORIZONTALES  CON CA...
CALCULO DE REACCIONES DE EMPOTRAMIENTO PERFECTO EN VIGAS HORIZONTALES CON CA...
 
Hojas electrónicas para el calculo de carga muerta
Hojas electrónicas para el calculo de carga muertaHojas electrónicas para el calculo de carga muerta
Hojas electrónicas para el calculo de carga muerta
 
Diseño de aisladores de base a bajo costo, elaborado con neumáticos reciclados
Diseño de aisladores de base a bajo costo, elaborado con neumáticos recicladosDiseño de aisladores de base a bajo costo, elaborado con neumáticos reciclados
Diseño de aisladores de base a bajo costo, elaborado con neumáticos reciclados
 
Luis godoy y cadena
Luis godoy y cadenaLuis godoy y cadena
Luis godoy y cadena
 
Terremotos New Zelanda y Chile
Terremotos New Zelanda y ChileTerremotos New Zelanda y Chile
Terremotos New Zelanda y Chile
 
Importancia de Implementar un simulador sísmico en el Ecuador
Importancia de Implementar un simulador sísmico en el Ecuador Importancia de Implementar un simulador sísmico en el Ecuador
Importancia de Implementar un simulador sísmico en el Ecuador
 
Ensayo de material volcánico para obtener hormigón aligerado
Ensayo de material volcánico para obtener hormigón aligeradoEnsayo de material volcánico para obtener hormigón aligerado
Ensayo de material volcánico para obtener hormigón aligerado
 
Elaboración de hormigón estructural liviano con piedra pómez e influencia en ...
Elaboración de hormigón estructural liviano con piedra pómez e influencia en ...Elaboración de hormigón estructural liviano con piedra pómez e influencia en ...
Elaboración de hormigón estructural liviano con piedra pómez e influencia en ...
 
Control de elementos y componentes no estructurales
Control de elementos y componentes no estructuralesControl de elementos y componentes no estructurales
Control de elementos y componentes no estructurales
 
Modelo de puente en volados sucesivos con viga cajon
Modelo de puente en volados sucesivos con viga cajonModelo de puente en volados sucesivos con viga cajon
Modelo de puente en volados sucesivos con viga cajon
 
Actividades académicas en la visita a universidades extranjeras
Actividades académicas en la visita a universidades extranjerasActividades académicas en la visita a universidades extranjeras
Actividades académicas en la visita a universidades extranjeras
 
Vulnerabilidad estructuras de acero
Vulnerabilidad estructuras de aceroVulnerabilidad estructuras de acero
Vulnerabilidad estructuras de acero
 
Programa curva de capacidad
Programa curva de capacidadPrograma curva de capacidad
Programa curva de capacidad
 
Documento Geotecnia
Documento GeotecniaDocumento Geotecnia
Documento Geotecnia
 
Geofìsica
Geofìsica Geofìsica
Geofìsica
 
Sismo del 12 de agosto de 2014, comportamiento estructurales
Sismo del 12 de agosto de 2014, comportamiento estructuralesSismo del 12 de agosto de 2014, comportamiento estructurales
Sismo del 12 de agosto de 2014, comportamiento estructurales
 
Diseño de conexiones viga-columna en estructuras metalicas
Diseño de conexiones viga-columna en estructuras metalicasDiseño de conexiones viga-columna en estructuras metalicas
Diseño de conexiones viga-columna en estructuras metalicas
 
Fallas Ciegas Quito
Fallas Ciegas QuitoFallas Ciegas Quito
Fallas Ciegas Quito
 

Kürzlich hochgeladen

Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdfCalavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdfyoseka196
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfmatepura
 
desarrollodeproyectoss inge. industrial
desarrollodeproyectoss  inge. industrialdesarrollodeproyectoss  inge. industrial
desarrollodeproyectoss inge. industrialGibranDiaz7
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASfranzEmersonMAMANIOC
 
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTUna estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTFundación YOD YOD
 
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kVEl proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kVSebastianPaez47
 
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxPPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxSergioGJimenezMorean
 
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiologíaTinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiologíaAlexanderimanolLencr
 
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptxguillermosantana15
 
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxFlujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxEduardoSnchezHernnde5
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfMikkaelNicolae
 
Principales aportes de la carrera de William Edwards Deming
Principales aportes de la carrera de William Edwards DemingPrincipales aportes de la carrera de William Edwards Deming
Principales aportes de la carrera de William Edwards DemingKevinCabrera96
 
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza  .pdfResidente de obra y sus funciones que realiza  .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdfevin1703e
 
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptMarianoSanchez70
 
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdfnom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdfDiegoMadrigal21
 
Presentación electricidad y magnetismo.pptx
Presentación electricidad y magnetismo.pptxPresentación electricidad y magnetismo.pptx
Presentación electricidad y magnetismo.pptxYajairaMartinez30
 
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxCLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxbingoscarlet
 
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica  en pdfCurso intensivo de soldadura electrónica  en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdfFernandaGarca788912
 
presentacion medidas de seguridad riesgo eléctrico
presentacion medidas de seguridad riesgo eléctricopresentacion medidas de seguridad riesgo eléctrico
presentacion medidas de seguridad riesgo eléctricoalexcala5
 
07 MECANIZADO DE CONTORNOS para torno cnc universidad catolica
07 MECANIZADO DE CONTORNOS para torno cnc universidad catolica07 MECANIZADO DE CONTORNOS para torno cnc universidad catolica
07 MECANIZADO DE CONTORNOS para torno cnc universidad catolicalf1231
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdfCalavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
 
desarrollodeproyectoss inge. industrial
desarrollodeproyectoss  inge. industrialdesarrollodeproyectoss  inge. industrial
desarrollodeproyectoss inge. industrial
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
 
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTUna estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
 
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kVEl proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
 
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxPPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
 
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiologíaTinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
 
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
 
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxFlujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
 
Principales aportes de la carrera de William Edwards Deming
Principales aportes de la carrera de William Edwards DemingPrincipales aportes de la carrera de William Edwards Deming
Principales aportes de la carrera de William Edwards Deming
 
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza  .pdfResidente de obra y sus funciones que realiza  .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
 
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
 
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdfnom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
 
Presentación electricidad y magnetismo.pptx
Presentación electricidad y magnetismo.pptxPresentación electricidad y magnetismo.pptx
Presentación electricidad y magnetismo.pptx
 
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxCLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
 
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica  en pdfCurso intensivo de soldadura electrónica  en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
 
presentacion medidas de seguridad riesgo eléctrico
presentacion medidas de seguridad riesgo eléctricopresentacion medidas de seguridad riesgo eléctrico
presentacion medidas de seguridad riesgo eléctrico
 
07 MECANIZADO DE CONTORNOS para torno cnc universidad catolica
07 MECANIZADO DE CONTORNOS para torno cnc universidad catolica07 MECANIZADO DE CONTORNOS para torno cnc universidad catolica
07 MECANIZADO DE CONTORNOS para torno cnc universidad catolica
 

Curva de capacidad pushover

  • 1. PROGRAMA CURVA DE CAPACIDAD PUSHOVER ELEMENTAL NOMBRE: Ing. Edgar David Mora Martínez RESUMEN Un análisis simplificado valido para la evaluación de estructuras es el proceso de análisis estático no lineal, este incluye el método de espectro de capacidad que usa la intersección de la curva de capacidad pushover y un espectro reducido de respuesta para estimar el desempeño de la estructura. Debido a la cantidad de iteraciones necesarias para lograr la curva de capacidad de una estructura es necesario utilizar un programa computacional, en este trabajo se da a conocer los problemas y las soluciones encontradas para desarrollar un programa de pushover, además se incluyen sus diagramas de flujo. 1. INTRODUCCIÓN 1.1 CONCEPTOS BÁSICOS Existen varios procesos de análisis estructural para evaluación de construcciones como el estático o dinámico elástico y procesos usando análisis inelásticos. La ventaja de usar procesos de análisis estáticos y dinámicos de códigos estándares es la familiaridad de estos procesos y el análisis simplificado que permite a menudo mínimos costos de diseño. La desventaja es la dificultad en aplicar disposiciones complejas para nuevas estructuras en construcciones existentes. También queda una gran inseguridad de poder satisfacer el desempeño requerido que se debería lograr usando procesos con un enfoque más racional. El más básico análisis inelástico es el análisis no lineal completo de historia en el tiempo, el cual es algunas veces considerado complejo e impráctico para uso general. Un análisis simplificado es el proceso de análisis estático no lineal, este incluye el método de espectro de capacidad que usa la intersección de la curva de capacidad pushover y un espectro reducido de respuesta para estimar el desempeño de la estructura. El método del espectro de capacidad requiere de tres elementos primarios: capacidad, demanda (desplazamiento) y desempeño. 1.2 DEMANDA Es el movimiento del suelo durante un sismo. Para el método no lineal es fácil y más directo usar un set de desplazamientos laterales como una condición de diseño. Para una estructura dada y movimiento del suelo, la demanda de desplazamiento es un estimado de la respuesta máxima esperada de una estructura durante el movimiento del suelo.
  • 2. 1.3 CAPACIDAD La capacidad completa de una estructura depende de la capacidad de esfuerzos y deformación de cada componente estructural. La curva de capacidad de una estructura es representada por una curva pushover. La manera más conveniente de graficar la curva pushover o fuerza – desplazamiento, es con el cortante basal y el desplazamiento de la terraza. Este proceso usa una serie de análisis secuenciales elásticos. El modelo matemático de la estructura es modificado para tomar en cuenta reducción de resistencia en componentes que han fluido. Una distribución de cargas laterales es aplicada hasta que componentes adicionales fluyan.
  • 3. Este proceso es repetido hasta un límite predeterminado. La curva de capacidad pushover aproxima como las estructuras se comportan después de exceder su límite elástico. 1.4 DESEMPEÑO Una vez que se ha definido una curva de capacidad y de demanda se debe chequear el desempeño. Un chequeo de desempeño verifica que los componentes estructurales y no estructurales no sean dañados más allá de los límites aceptables. El punto de desempeño representa el máximo desplazamiento probable que se experimenta en el sismo de diseño. Ya que el modelo matemático toma en cuenta directamente efectos inelásticos de la respuesta del material. Las fuerzas internas calculadas son aproximaciones razonables esperadas durante el sismo de diseño. 5 4 3 2 1 2. PROCESO PARA DETERMINAR LA CURVA DE CAPACIDAD Esquema Estructural y 6 5 Punto de desempeño 4 3 2 1 En este trabajo se describe el proceso, incluyendo los problemas y soluciones que se dieron, para encontrar la curva de capacidad. Para lograr severas iteraciones y definir la curva de capacidad se debe usar un programa computacional. Proceso: i) Se define la geometría de la estructura, las secciones de cada elemento y los grados de libertad de cada nudo. Deformación terraza 0.1 0.15 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0 Espectro de Capacidad Espectro Diseño Sd-Sa/B Espectro Diseño Sd-Sa 0 1 2 0
  • 4. ii) El análisis se procede con una estructura de miembros ya definidos. Al cargar incrementalmente la estructura con fuerzas laterales las secciones eventualmente fluirán cambiando E*I en el análisis, por esto se debe conocer los diagramas momento – curvatura de cada sección para obtener un E*I de cada etapa. ∅ = 푀 퐸 ∗ 퐼 ===> 퐸 ∗ 퐼 = 푀 ∅ Dónde: E=Modulo de Young ∅=Curvatura I=Inercia de sección analizada M=Momento resistente Curvatura Diagrama Momento – Curvatura iii) Se calcula primero las acciones actuantes resultado de cargas gravitacionales. Luego a estas se acumulan las acciones resultantes de cargas laterales, la estructura distribuirá de forma diferente estos esfuerzos acumulados debido a la disminución de rigidez (E*I) de ciertos elementos.
  • 5. Por ejemplo en la figura 1a se tiene momentos de un pórtico trabajando en el rango elástico con una carga lateral, y en la figura 1b se tiene momentos de un pórtico con el nudo derecho de la viga trabajando en el rango inelástico. Figura 1 Las acciones se calcularon mediante el método de análisis estructural de rigideces usando matrices de rigidez y de transformación para sistemas globales, locales y generalizados, usando ensambles de acuerdo a los grados de libertad de cada elemento agrupados en una matriz, a esta matriz se la llamó VC. iv) Luego de varias iteraciones aumentando las cargas laterales, eventualmente varias secciones perderán capacidad de resistir momentos, a esto se la conoce como rótula plástica. Como se señaló anteriormente el análisis estructural se lo realiza usando matrices de rigideces y de transformación, el problema que surge en la formación de una rótula plástica es que la matriz de rigidez de la estructura se vuelve singular, y al calcular los desplazamientos y giros de cada grado de libertad se necesita conocer la inversa de la matriz de rigidez lo cual no es posible. q=KQ Dónde: K=Matriz de rigidez de la estructura Q=Vector de cargas en grados de libertad q= Desplazamiento o giros de grados de libertad Se puede solucionar este problema creando nuevas matrices de rigidez de elementos y de transformación para diferentes sistemas para estos casos de formación de rótulas plásticas. En este trabajo se usó también otra alternativa, al formarse una rótula plástica se aumenta un grados de libertad en ese giro. Se da un ejemplo en un pórtico muy simple, en la figura 2a se observa una estructura de dos pisos con sus grados de libertad enumerados, y su matriz de colocación VC es:
  • 6. 푉퐶 = 0 0 0 1 5 6 0 0 0 2 7 8 1 5 6 3 9 10 2 7 8 4 11 12 1 5 6 2 7 8 3 9 10 4 11 12] [ Dónde: VC=Matriz de colocación que contiene grados de libertad de cada elemento por fila. En la figura 2b se tiene la misma estructura pero con una rótula plástica en el elemento 5 en su nudo derecho, en el programa computacional se coloca una condición para que cuando esto ocurra se sume un grado de libertad extra y se sobreponga en donde corresponda, en este caso en VC(5,6), resultando: 푉퐶 = 0 0 0 1 5 6 0 0 0 2 7 8 1 5 6 3 9 10 2 7 8 4 11 12 1 5 6 2 7 13 3 9 10 4 11 12] [ 9 11 ELEM 6 10 3 4 5 7 Figura 2 9 11 ELEM 6 5 7 1 2 1 2 v) El programa se detendrá solo cuando la estructura colapse. El criterio de colapso se toma del código ATC 40: Tabla 11-2 / ATC-40 Rotula plástica 10 3 4 12 a) 8 6 b) 8 12 13 ELEM 3 ELEM 1 ELEM 4 ELEM 2 ELEM 5 ELEM 3 ELEM 1 ELEM 4 ELEM 2 ELEM 5 6
  • 7. En donde la máxima deriva total es definida como la deriva entrepisos en el desplazamiento del punto de desempeño. La deriva máxima inelástica es definida como la porción de la deriva máxima total más allá del punto de fluencia efectiva. También, Vi es el cortante basal calculado en el piso i y Pi es la carga gravitacional tota en el piso i. Para el programa realizado se tomó el nivel de desempeño de seguridad de vida con una deriva total de 0.02. También el programa se detendrá si la matriz de rigidez de la estructura es singular, ya que esto indica que la estructura es inestable, esta situación ocurre con la aparición de varias rótulas plásticas. 3. PROGRAMA PARA LA OBTENCIÓN DE LA CURVA DE CAPACIDAD A continuación se presentan los diagramas de flujo del programa principal y programas subalternos para la obtención de la curva de capacidad pushover.
  • 8. 4. CONCLUSIONES Es importante conocer todo el proceso de la obtención de la curva de capacidad para entender el proceso con el que trabajaría un programa comercial, así se sabrá las limitaciones y se podrá asegurar y justificar cualquier cálculo hecho en estos programas, además estos programas permiten comparar resultados y saber si se está en un rango correcto de los resultados. 5. BIBLIOGRAFÍA Applied Technology Council – Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings Volume 1- ATC 40 American Society of Engineers – Seismic Rehabilitation of Existing Buildings - AISC 41-06