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Septiembre 9, 2011 !"!#$%& !( )*& !&$+,#$,+*& Gerardo Aguilar Ramos Jorge Aguirre González Jorge Arturo Ávila Rodríguez Eduardo Botero Jaramillo David Murià Vila -*.%& !( !-/"/#/%& -! )* ,(/0!+&/-*- $%1%2, 3 ",!+* -! &!(-*/4 3 !( 0/*-,#$%& !"!#$ &' ()*+,- ../01234/56.. 1 Septiembre 9, 2011 Antecedentes Macrosismo de Japón* del 11 de marzo de 2011, con: Magnitud, Mw= 9.0 -Daños extraordinariamente importantes debido a los efectos del tsunami subsecuente -Daños relativamente escasos debido a los efectos mismos del sismo * En la costa Este de la Península Oshika, Tohoku, a 130 km de la ciudad de Sendai, a unos 500 km al norte de Tokio Principales observaciones • • • Dominan los daños, por mucho, de los efectos del tsunami. Los edificios con mayores daños (principalmente en columnas y, en varias ocasiones, en vigas de acoplamiento) por efectos del sismo, fueron construcciones NO recientes, a base de marcos de concreto reforzado rigidizados con muros y/o contraventeos metálicos. Dominan los edificios de acero estructural. DAÑOS IMPORTANTES EN COLUMNAS (muchos por problemas de columna corta y sin confinamiento suficiente en los extremos) • Varios daños por: - irregularidades en planta y elevación - mala unión de elementos no-estructurales (muros divisorios de mampostería, plafones, libreros, etc) • Pocos daños estructurales inducidos por - problemas recurrentes de licuación de arenas, debido a la modificación favorable del criterio de diseño de las cimentaciones de los nuevos edificios, a raíz de las experiencias de sismos intensos anteriores. " " " " No problemas aparentes de torsiones excesivas en planta No daños por golpeteo entre edificios (siempre holguras suficientes) No daños en volados No daños en escaleras de servicio !! Muchas bardas caídas 2 Septiembre 9, 2011 Refuerzo de una viga diafragma que une muros sujetos a fuerzas horizontales en su plano (NTC-Concreto, RDF-04) Confinamiento adecuado en los extremos y dentro del nudo Detallado de elementos a flexocompresión de marcos dúctiles (NTC-Concreto del RDF-04) 3 Septiembre 9, 2011 Problemas típicos de columna corta Falla frágil de cortante Referencia: Murty, 2005 *5'!-/"/#/%&'-!)'#*67,&' ,(/0!+&/-*-'$%1%2,'!(' &!(-*/' 4 Septiembre 9, 2011 *895 !:;<=;> "?=@AB?: :C /DECD;CFG? #;H;A I *FJ@;BC=B@F? #?F?=BCFGKL=?K • 74228 98 : ;<=8>8?- @>1;A1 28BA1;CD>12- ><C191 1 10E4? >194? F1 >4 >12C4 98 9<28BB<G; >4;C<AD9<;1>H 98 @8ID8J4? BD82@4? 98 5 ;<=8>8? • '?A2DBAD21B<G; 8; >1 9<28BB<G; A21;?=82?1> 1 E1?8 98 012B4? 98 B4;B28A4 28K423194 L 0D24? 8; >4? 8M8? B1E8B824?N 8; >1 9<28BB<G; >4;C<AD9<;1> O8;8 012B4? 2<C<9<3194? B4; 9<1C4;1>8? 98 1B824 FB4>4B191? 8; D; 28KD8234 1;A82<42H #>MN>FB?M;CDB> K;KM>FFCK;KBCDBC " '> 8PA2804 <;K82<42 98 >1? 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Referencia: Professor Masato Motosaka, Tohoku University, March 2011 ! 6 Septiembre 9, 2011 7 Septiembre 9, 2011 COLUMNAS REFORZADAS 8 Septiembre 9, 2011 9 Septiembre 9, 2011 *8\5 !:;<=;> D@CH> :C /DECD;CFG? #;H;A #?F?=BCFGKL=?K • .V ;<=8>8? 98 @>1;A1 28BA1;CD>12 O@4 • '?A2DBAD21B<G; 1 E1?8 98 012B4? 98 1B824 8?A2DBAD21> B4; B4>D0;1? O@4 ADE4 8;B10<?191? B4; B4;B28A4 28K423194 • 'ID<@194 B4; 1042OCD19428? 8; A494? >4? 8;A28@<?4? L 10E1? 9<28BB<4;8? # 6OP;M? ?=CACF?=;QD ?RK>A@B? FCE;KBF?:? CD A? ?U>BC? ] 9 E #>MN>FB?M;CDB> K;KM>FFCK;KBCDBC " '?A2DBAD21 @2<;B<@1> ?<; 91J4?- ?G>4 91J4? ><C824? 8; 8>808;A4? ;4/ 8?A2DBAD21>8? " !< 8=<98;B<1? 98 @24E>801? 98 ><BD1B<G; 98 128;1? 1 ?D 1>2898942- ?<; 1K8BA12 ?D 98?80@8J4 8?A2DBAD21>- ?4>108;A8 E1;ID8A1? " )>CD;4? 91J4? ;4/8?A2DBAD21>8? FB1T91 98 ><E2824? 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B1E8B824?- <;9DB<94? @42 >4? 1CDM824? 98 <;?A1>1B<4;8? 15 Septiembre 9, 2011 Vigas de acoplamiento perforadas por ductos y sin refuerzo longitudinal en forma diagonal 16 Septiembre 9, 2011 *8a5 !:;<=;> ?:`@DB> ?A )?R>F?B>F;> :C /DHCKLE?=;QD :C /DECD;CFG? #?F?=BCFGKL=?K • 5 ;<=8>8? 98 @>1;A1 28BA1;CD>12 O@4 • '?A2DBAD21B<G; 1 E1?8 98 012B4? 98 B4;B28A4 28K423194 • X8BDE2<0<8;A4? 98 B4;B28A4 8PB8?<=4? L 1B824 ><?4 98 28KD8234 A21;?=82?1> 8; >1? B4>D0;1? 91J191? 98 *Y- @824 1 D;1 ?8@121B<G; 2134;1E>8 #>MN>FB?M;CDB> K;KM>FFCK;KBCDBC " '?A2DBAD21 @2<;B<@1> B4; 91J4? <0@42A1;A8? 8; >1? B4>D0;1? 98 @>1;A1 E1M1- 98E<94 1 @24E>801? 98 A8;?<G; 9<1C4;1> 17 Septiembre 9, 2011 18 Septiembre 9, 2011 *8b5 !:;<=;> )?R>F?B>F;> :C c@GM;=? *NA;=?:?4 /DECD;CFG? c@GM;=?4 /DECD;CFG? d;>M>AC=@A?F #?F?=BCFGKL=?K • 5 ;<=8>8? 98 @>1;A1 28BA1;CD>12 O@4 • '?A2DBAD21B<G; 1 E1?8 98 012B4? 98 B4;B28A4 28K423194 L 0D24? B<8C4? 98 B4;B28A4 8; >4? 8M8? A21;?=82?1>8? 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CKB?=;>D?M;CDB> F;E;:;U?:> =>D =>DBF?HCDBC>K MCBOA;=>K #?F?=BCFGKL=?K • '9<ZB<4 98 5 ;<=8>8? @121 8?A1B<4;10<8;A4 1 E1?8 98 012B4? 98 1B824 2<C<9<3194? B4; B4;A21=8;A84? 8; 10E1? 9<28BB<4;8? • &<?8J4 42<C<;1> 98 >1? 9<1C4;1>8? @121 8=<A12 ?D @1;984 1;A8 >4? 8K8BA4? 98 1>CU; ?<?04 #>MN>FB?M;CDB> K;KM>FFCK;KBCDBC " c4;B8;A21B<G; 98 98K4201B<4;8? @>[?OB1? 8; >1? @>1B1? 98 D;<G; 98 >1? 9<1C4;1>8? 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D;4 98 V BD82@4? F89<ZB<4?H 98 D;1 8?BD8>1 >4B1><3191 8; >401 • '?A2DBAD21? 98 B4;B28A4 28K423194 98 e ;<=8>8? B4; V B2DMT1? 8; >1 9<2Q >12C1 L . B2DMT1 8; >1 B42A1- B4; 0D24? B1E8B824? • &<?8J4 98 .:`e- B4; =<C1? L @28O>8? FK4201;94 A21E8? 98 C21; @821>A8H 8; 8> 8M8 >4;C<AD9<;1> 98 >1 K1BR191 ;42A8- 289DB<8;94 >1 1>AD21 98K4201E>8 98 >1? B4>D0;1? Nota: el Reglamente vigente desde 1971 requería que las columnas (en ambos extremos) tuvieran estribos @ 10 cm y @15 cm en la parte media, para prevenir fallas frágiles por cortante, después de lo observado en el sismo Tokachi-oki de 1968. #>MN>FB?M;CDB> K;KM>FFCK;KBCDBC " b1>>1? O@4 98 B42A1;A8 @42 8K8BA4? 98 B4>D0;1 B42A1 98 >4? >194? ;42A8 L ?D2 $ Suficiente (adecuado) refuerzo transversal, en general, pero fuerzas del sismo muy grandes 31 Septiembre 9, 2011 Vigas de gran peralte en la fachada de la dirección longitudinal Falla tipo de cortante por efectos de columna corta Referencia: Dr. Shunsuke Otani, University of Tokyo, March 2011 D A Grietas horizontales a lo largo de la junta de construcción entre el pretil y la trabe horizontal C B A B Fallas tipo en el eje de la fachada norte (columnas A a D) Pretil Trabe ! Referencia: Dr. Shunsuke Otani, University of Tokyo, March 2011 32 Septiembre 9, 2011 B Falla por cortante en el extremo superior de la columna B, por efectos de columna corta Referencia: Dr. Shunsuke Otani, University of Tokyo, March 2011 C -Falla de cortante en el extremo inferior de la columna C por efectos de columna corta -Pandeo del acero de refuerzo longitudinal -Detalles adecuados (ganchos a 90°) de los estribos con acero liso Referencia: Dr. Shunsuke Otani, University of Tokyo, March 2011 33 Septiembre 9, 2011 #8\5'!:;<=;>'\'TCK=@CA?l'C:@=?=;QD'D>FM?A5' % Comportamiento sismorresistente • Fachada posterior (lado norte) con prétiles y vigas de mayor altura mayores daños por efectos de olumna corta • Fachada principal (sur) con vigas sin pretil daño ligero en columnas Referencia: Dr. Shunsuke Otani, University of Tokyo, March 2011 Prétil sin refuerzo Tipos de daños en la fachada posterior por efectos del mal detallado de las vigas “spandrel” (sección compuesta de la viga + prétil) y “trabajo” de muros no-estructurales Referencia: Dr. Shunsuke Otani, University of Tokyo, March 2011 34 Septiembre 9, 2011 Referencia: Dr. Shunsuke Otani, University of Tokyo, March 2011 Tipos de daños en la fachada posterior por efectos de columna corta debido a la presencia de las vigas “spandrel” (sección compuesta de la viga + prétil) ' ' ' #8W5'%BF>K'C:;<=;>K' % Referencia: Dr. Masahiro Inayama, University of Tokyo, March 2011 35 Septiembre 9, 2011 Unión inadecuada Referencia: Dr. Masahiro Inayama, University of Tokyo, March 2011 Colapso de un garage con columnas de concreto y vigas de acero Referencia: Dr. Masahiro Inayama, University of Tokyo, March 2011 36 Septiembre 9, 2011 !:;<=;> NF;D=;N?A :CA 6@D;=;N;> :C A? =;@:?: :C $?Y?g?E; Referencia: Dr. Masahiro Inayama, University of Tokyo, March 2011 Falla de cortante por efectos de columna corta !:;<=;> :C ><=;D?K :CA 6@D;=;N;> :C A? =;@:?: :C 2?K?M? Referencia: Dr. Masahiro Inayama, University of Tokyo, March 2011 Falla de cortante por efectos de columna corta 37 Septiembre 9, 2011 -5 0/*-,#$%& TAGDC?K H;B?ACK5 Referencia: Dr. Yoshikazu Takahashi, University of Tokyo, March 2011 Viaducto #1 Shinkansen de Nakasone (de 103 m de largo, a 456 km de Tokyo ) Antecedentes Diseño según “Shinkansen Network Structural Design Standards (specifically for the Tohoku, Joetsu and Narita Lines), 1972” and “Structural Design Standards for Reinforced Concrete, Unreinforced Concrete and Prestressed Concrete Structures, 1970.” Comportamiento sismorresistente Daños severos en el extremo superior de las pilas con cabezales (sin daños en la cimentación) Falta de confinamiento para evitar la falla del núcleo del concreto Pérdida de capacidad de carga gravitacional Modos de falla de cortante y de flexión 38 Septiembre 9, 2011 Falla tipo de los extremos superiores de las pilas Referencia: Dr. Yoshikazu Takahashi, University of Tokyo, March 2011 Grietas diagonales tipo Falla tipo de los extremos superiores de las pilas Referencia: Dr. Yoshikazu Takahashi, University of Tokyo, March 2011 39 Septiembre 9, 2011 Falla tipo de los extremos superiores de las pilas Referencia: Dr. Yoshikazu Takahashi, University of Tokyo, March 2011 Falla tipo de los extremos superiores de las pilas Referencia: Dr. Yoshikazu Takahashi, University of Tokyo, March 2011 Sin daños en la cimentación 40 Septiembre 9, 2011 Observaciones $ Dada la magnitud del sismo (Mw= 9.0), los daños estructurales observados fueron mucho menores de los que se podrían haber esperado $ Sin embargo, entre otros aspectos y según el comportamiento estructural observado, las columnas de concreto (en edificios altos y chaparros , y en viaductos), con diseños antes de 1980, son las que presentaron la mayor parte de los daños, dominando los modos de falla de cortante por efectos de columna corta 41