SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 65
RESONANCIA
FABIÁN CASTRO NÚÑEZ
OBJETIVO:
• El objetivo de este trabajo es darle al lector una visión más amplia
sobre los efectos de la resonancia en las estructuras y explicar las
causas, para así poder desarrollar nuevos métodos y modelos
matemáticos que ayuden al diseño, tomando en cuenta el
comportamiento sísmico de la estructura.
RESONANCIA
• Cuando dos eventos están sincronizados a una
misma frecuencia, se entra en un estado de
resonancia.
La energía no se crea ni se destruye, solo se
transforma. (Antoine Lavoisier)
ENERGÍA
FRECUENCIA NATURAL
FUERZA EXTERNA
DESARROLLO DEL TEMA:
• Cuando la frecuencia producida por una acción es de la misma
magnitud que la frecuencia natural del objeto receptor, se llega
a una condición de resonancia. Ésta es la que permite que el
objeto tienda a oscilar con una amplitud mayor en algunas
frecuencias.
• VIDEO
• https://www.youtube.com/watch?v=EzdjlNu2CWM
MOVIMIENTOS TECTÓNICOS
• Movimientos bruscos provenientes de la corteza terrestre,
las cuales producen una liberación de energía, traducidas
en ondas sísmicas
ENERGÍA SÍSMICA:
• Energía: Capacidad física de generar trabajo.
• Los sismos generan energía, que es transmitida a la superficie.
• Genera movimiento de la estructura que se frena por la
resistencia interna, transformando la energía cinética en
energía potencial, causando deformaciones que provocan
las oscilaciones conocidas en la estructura.
RESONANCIA EN ESTRUCTURAS:
• Aumento en amplitud en el movimiento de un sistema, el
cual está siendo sometido a una fuerza que esta
sincronizada con el movimiento de dicho sistema
• Los sismos pueden producir Energía que llega a
recorrer gran parte de la tierra, que alcanza a
ciudades por el efecto de ondas sísmicas. Estas
pueden viajar por la superficie del terreno o en
profundidades.
SISMO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
• Jorge Flores Valdés, investigador del IFUNAM (Instituto de
Física de la UNAM), dedicado desde hace más de 25 años
al estudio de los sismos, vivió el suceso como ciudadano y
también como científico.
• “Cayeron casi 500 edificios, la mayoría entre 7 y 12 pisos
de altura y construidos de manera similar. Pero lo más
interesante es que todos los edificios que se colapsaron,
sin excepción, estaban construidos sobre lo que era el
antiguo lago de Tenochtitlan”, explica.
• Y continúa: “En las partes de montañas que rodean al lago
o de terrenos más o menos duros no se cayó nada. Casi ni
se rompieron los vidrios”.
LAGO
TENOCHTITLAN
• “Cuando un físico ve el mapa de daños como este,
la conclusión es clara: es una función de onda
atrapada en el lago y es una resonancia” (Jorge
Flores Valdés).
• Zonas de sedimentos y rocas.
• Hubo un aumento en la amplitud del movimiento sísmico
debido a un movimiento colectivo de las arcillas del
subsuelo.
• Al pasar de un terreno duro a uno suave bruscamente
ocurre una transferencia de energía de las ondas sísmicas
entrantes a ondas longitudinales, lo cual hace que éstas
amplíen su movimiento.
• VIDEO
• https://www.youtube.com/watch?v=kn4GAbyrjps
• Cuando hablamos de frecuencia, si la frecuencia de la estructura es
mayor que la frecuencia del suelo, la energía sísmica disminuye,
logrando reducir daños importantes a dicha estructura.
• Mientras dicha diferencia sea más grande menos peligro habrá en la
estructura ya que no habría un acoplamiento de frecuencias.
EFECTOS DE INTERACCION SUELO-ESTRUCTURA
• Las estructuras con una planta baja flexible son
vulnerables a los sismos por la falta de rigidez y resistencia
en el piso blando.
• Para asegurar un correcto funcionamiento habrá que
diseñar y mantener regularidad con el sistema estructural
tanto en la planta baja, como en las plantas posteriores.
• Es importante conocer esta interacción debido a que los
tipos de suelos que hay no siempre serán los más
adecuados, existen los suelos blandos, así como las
arcillas.
• También el tipo de cimentación utilizada puede ser
afectada por dicha interacción
• Donde se sigue la norma contra sismos, bajo una
supervisión estricta, el daño es mucho menor.
CONSIDERACIONES
• Clasificación de las estructuras
• Espectros de sitio y regionalización, espectros de acelerogramas.
• Factores de reducción
• Análisis
PREVENCIONES
• Diseñar en base a la respuesta del suelo en la region.
• Añadir tipos de aisladores en la base de la estructura.
• Añadir amortiguadores para reducir la respuesta al sismo.
• Con lo ya antes mencionado se tendrán ahora que
presentar la forma de calcular con mayor precisión los
periodos fundamentales de vibración de estructuras, con
ayuda de modelos matemáticos.
• A lo largo de los años, se han realizado diferentes estudios, y se han
desarrollado diferentes modelos realizados por diversos
investigadores y estos muchas veces son de tipo analíticos o
empíricos.
• El estudio que a continuación se mostrará es un modelo
de tipo analítico desarrollado por la:
Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, A.C.,
Ingeniero José Alejandro Gómez Hernández.
• Se comparó con otros modelos aceptados
internacionalmente, así como lo es el método de
Newmark, cociente de Schwartz, entre otros.
El modelo está fundamentado en base a:
• El comportamiento de una estructura de tipo elástico
lineal.
• Modelo unidimensional
• n = 3 (Representa los niveles de la estructura.)
• i = 1 … n.
VARIABLES Y PARAMETROS
• 𝑢𝑖 = 𝑉∗ 1
𝑖 1
𝑘 𝑖
• Desplazamiento total por cortante en el sentido “x”. Donde la V = Fuerza
cortante
• 𝜆 =
6−(
1
𝑛
) 𝑛−1
5
• Factor Lambda en función del número de niveles.
• 𝐾𝑖 =
𝑉
𝑈 𝑖−𝑈 𝑖−1
• Rigidez de entrepiso cortante.
• G = 9.81 m/seg2
• Aceleración de la gravedad.
• 𝑊𝑖 = 𝑚𝑖 ∗ G
• Peso del nivel “i”.
• 𝑋𝑖 =
1
𝑖 1
𝐾 𝑖
1
𝑛 1
𝐾 𝑖
• Componentes del vector del primer modo, aproximación
estática.
• Periodo fundamental de vibración de nuestra estructura:
• 𝑇𝑒 =
2𝜋𝜆
𝐺
∗ 1
𝑛 1
𝐾 𝑖
∗ 1
𝑛
𝑊𝑖 ∗ 𝑋𝑖
2
• El uso de este modelo considera los efectos de
amplificación o atenuación dinámica y podemos
considerar dicho modelo como casi exacto.
• Las diferencias entre resultados son menores al 10%
comparándolo con otros modelos.
MODELO DE NEWMARK
• El modelo de Newmark está basado en una teoría de
elasticidad lineal, el cual determina el periodo
fundamental de vibración en un sistema de masas
continuas.
MODELO DEL SMIE
• Determina el incremento o la disminución de los
desplazamientos y esfuerzos actuantes, en base al cambio
de rigideces y masas entre niveles.
EJEMPLO
• Datos:
• n = 5, i = 1, G = 9.81 m/s^2
• Peso en Ton:
• W1= 400 W2 = 400 W3 = 400 W4 = 400 W5 = 300
• Rigideces en Ton/cm:
• K1 = 100 K2 = 200 K3 = 200 K4 = 100 K5 = 100
W4 = 400
W3 = 400
W2 = 200
W1 = 400
W5 = 300 K5 = 500
K4 = 100
K1 = 100
K2 = 200
K3 = 200
• 𝑋𝑖 =
1
𝑖 1
𝐾 𝑖
1
𝑛 1
𝐾 𝑖 i Xi (Xi)2
1 0.25 0.063
2 0.375 0.141
3 0.5 0.25
4 0.75 0.563
5 1 1
X4 = 0.75
X3 = 0.50
X2 = 0.375
X1 = 0.25
X5 = 1.00
• Peso Total de los n Niveles:
• 𝑊𝑇 = 𝑖=1
𝑛
𝑊𝑖
• 𝑊𝑇 = 1.9𝑥10^3
• Factor Lambda
• 𝜆 =
6−(
1
𝑛
) 𝑁−1
5
• 𝜆 = 1.095
• 𝑇𝑒 =
2𝜋𝜆
𝑔
∗ 1=1
𝑛 1
𝐾 𝑖
∗ 1=1
𝑛
𝑊𝑖 ∗ 𝑋𝑖
2
• Te = 1.168 seg.
• Por el cálculo del cociente de Schwartz,de la fuente: “Diseño Sísmico de edificios –
Editorial LIMUSA – 1998” del Cr. R. Meli y el Dr. E.
• Te = 1.17 seg.
CONCLUSIONES
• Todo modelo que en la actualidad existe para un cálculo
en particular fue en su tiempo a partir de hipótesis y los
cuales, a través de la aplicación y por fundamentación
teórica, fueron tomando forma hasta llegar a los modelos
que ahora conocemos
• También podemos obtener modelos matemáticos
deducidos en base a hipótesis que formulan métodos más
simplificados como es el caso del modelo aquí
presentado.
• Es muy importante tener en cuenta el periodo
fundamental del suelo y la estructura, ya que de
ahí se basará el comportamiento dinámico de la
misma estructura.
GRACIAS POR SU ATENCION

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

FENOMENO DE RESONANCIA
FENOMENO DE RESONANCIAFENOMENO DE RESONANCIA
FENOMENO DE RESONANCIAJoma Oyarce
 
Elementos estructurales
Elementos estructuralesElementos estructurales
Elementos estructuralesjose saavedra
 
Rehabilitación y refuerzo de vigas y columnas de hormigon armado 2
Rehabilitación y refuerzo de vigas y columnas de hormigon armado 2Rehabilitación y refuerzo de vigas y columnas de hormigon armado 2
Rehabilitación y refuerzo de vigas y columnas de hormigon armado 2Arnold Sulcata
 
trabajo-de-investigacion-corte-directo-universidad-peruana-los-andes-filial-...
 trabajo-de-investigacion-corte-directo-universidad-peruana-los-andes-filial-... trabajo-de-investigacion-corte-directo-universidad-peruana-los-andes-filial-...
trabajo-de-investigacion-corte-directo-universidad-peruana-los-andes-filial-...Antonio Oviedo Huaman
 
Trabajo e.e.indeterminadas de_estructura_ii_seccion_virtual_orlando_villarroel
Trabajo e.e.indeterminadas de_estructura_ii_seccion_virtual_orlando_villarroelTrabajo e.e.indeterminadas de_estructura_ii_seccion_virtual_orlando_villarroel
Trabajo e.e.indeterminadas de_estructura_ii_seccion_virtual_orlando_villarroeldeisy2683
 
metodos-de-exploracion-de-suelos-pdf
 metodos-de-exploracion-de-suelos-pdf metodos-de-exploracion-de-suelos-pdf
metodos-de-exploracion-de-suelos-pdfRaul ElqTepone
 
Demostraciones boussinesq(1885)
Demostraciones boussinesq(1885)Demostraciones boussinesq(1885)
Demostraciones boussinesq(1885)AlexCalsinCondori
 
Amortiguamiento estructuras-ing-sismica-grupo-b
Amortiguamiento estructuras-ing-sismica-grupo-bAmortiguamiento estructuras-ing-sismica-grupo-b
Amortiguamiento estructuras-ing-sismica-grupo-bCarlos Aparicio Arosquipa
 
Sismo, fallas, ondas sisimicas e instrumentos de medidicón y registro
Sismo, fallas, ondas sisimicas  e instrumentos de medidicón y registroSismo, fallas, ondas sisimicas  e instrumentos de medidicón y registro
Sismo, fallas, ondas sisimicas e instrumentos de medidicón y registroCinthia Gonzales Ronquillo
 
empujes laterales y ensayo de corte directo
empujes laterales y ensayo de corte directoempujes laterales y ensayo de corte directo
empujes laterales y ensayo de corte directoaaromdavalosmamani
 
Viga métodos-de-trabajo-virtual-y-doble-integrción-unificados
Viga métodos-de-trabajo-virtual-y-doble-integrción-unificadosViga métodos-de-trabajo-virtual-y-doble-integrción-unificados
Viga métodos-de-trabajo-virtual-y-doble-integrción-unificadosPierre Cousteau
 
dinamica estructural
 dinamica estructural dinamica estructural
dinamica estructuralfabio rivas
 
Analisis de fallas estructurales
Analisis de fallas estructuralesAnalisis de fallas estructurales
Analisis de fallas estructuralesJoseeduard Jemo
 
Estabilidad de taludes
Estabilidad de taludesEstabilidad de taludes
Estabilidad de taludesYony Fernandez
 
2021-1_S3 - Analisis Estructural(1).pdf
2021-1_S3 - Analisis Estructural(1).pdf2021-1_S3 - Analisis Estructural(1).pdf
2021-1_S3 - Analisis Estructural(1).pdfAntony240299
 

La actualidad más candente (20)

FENOMENO DE RESONANCIA
FENOMENO DE RESONANCIAFENOMENO DE RESONANCIA
FENOMENO DE RESONANCIA
 
Elementos estructurales
Elementos estructuralesElementos estructurales
Elementos estructurales
 
Rehabilitación y refuerzo de vigas y columnas de hormigon armado 2
Rehabilitación y refuerzo de vigas y columnas de hormigon armado 2Rehabilitación y refuerzo de vigas y columnas de hormigon armado 2
Rehabilitación y refuerzo de vigas y columnas de hormigon armado 2
 
trabajo-de-investigacion-corte-directo-universidad-peruana-los-andes-filial-...
 trabajo-de-investigacion-corte-directo-universidad-peruana-los-andes-filial-... trabajo-de-investigacion-corte-directo-universidad-peruana-los-andes-filial-...
trabajo-de-investigacion-corte-directo-universidad-peruana-los-andes-filial-...
 
Trabajo e.e.indeterminadas de_estructura_ii_seccion_virtual_orlando_villarroel
Trabajo e.e.indeterminadas de_estructura_ii_seccion_virtual_orlando_villarroelTrabajo e.e.indeterminadas de_estructura_ii_seccion_virtual_orlando_villarroel
Trabajo e.e.indeterminadas de_estructura_ii_seccion_virtual_orlando_villarroel
 
Esfuerzo cortante del suelo
Esfuerzo cortante del sueloEsfuerzo cortante del suelo
Esfuerzo cortante del suelo
 
metodos-de-exploracion-de-suelos-pdf
 metodos-de-exploracion-de-suelos-pdf metodos-de-exploracion-de-suelos-pdf
metodos-de-exploracion-de-suelos-pdf
 
Demostraciones boussinesq(1885)
Demostraciones boussinesq(1885)Demostraciones boussinesq(1885)
Demostraciones boussinesq(1885)
 
Analisis dinamico
Analisis dinamicoAnalisis dinamico
Analisis dinamico
 
Analisis sismico de estructuras
Analisis sismico de estructurasAnalisis sismico de estructuras
Analisis sismico de estructuras
 
Método de deformaciones angulares
Método de deformaciones angularesMétodo de deformaciones angulares
Método de deformaciones angulares
 
Unidad 5
Unidad 5Unidad 5
Unidad 5
 
Amortiguamiento estructuras-ing-sismica-grupo-b
Amortiguamiento estructuras-ing-sismica-grupo-bAmortiguamiento estructuras-ing-sismica-grupo-b
Amortiguamiento estructuras-ing-sismica-grupo-b
 
Sismo, fallas, ondas sisimicas e instrumentos de medidicón y registro
Sismo, fallas, ondas sisimicas  e instrumentos de medidicón y registroSismo, fallas, ondas sisimicas  e instrumentos de medidicón y registro
Sismo, fallas, ondas sisimicas e instrumentos de medidicón y registro
 
empujes laterales y ensayo de corte directo
empujes laterales y ensayo de corte directoempujes laterales y ensayo de corte directo
empujes laterales y ensayo de corte directo
 
Viga métodos-de-trabajo-virtual-y-doble-integrción-unificados
Viga métodos-de-trabajo-virtual-y-doble-integrción-unificadosViga métodos-de-trabajo-virtual-y-doble-integrción-unificados
Viga métodos-de-trabajo-virtual-y-doble-integrción-unificados
 
dinamica estructural
 dinamica estructural dinamica estructural
dinamica estructural
 
Analisis de fallas estructurales
Analisis de fallas estructuralesAnalisis de fallas estructurales
Analisis de fallas estructurales
 
Estabilidad de taludes
Estabilidad de taludesEstabilidad de taludes
Estabilidad de taludes
 
2021-1_S3 - Analisis Estructural(1).pdf
2021-1_S3 - Analisis Estructural(1).pdf2021-1_S3 - Analisis Estructural(1).pdf
2021-1_S3 - Analisis Estructural(1).pdf
 

Destacado

La resonancia magnética nuclear como método de visualización
La resonancia magnética nuclear como método de visualizaciónLa resonancia magnética nuclear como método de visualización
La resonancia magnética nuclear como método de visualizaciónBrenda Alvarez
 
El Racionalismo, René Descartes y otros. Filosofía moderna 1.
El Racionalismo, René Descartes y otros. Filosofía moderna 1.El Racionalismo, René Descartes y otros. Filosofía moderna 1.
El Racionalismo, René Descartes y otros. Filosofía moderna 1.Gerardo Viau Mollinedo
 

Destacado (6)

Efecto de resonancia
Efecto de resonanciaEfecto de resonancia
Efecto de resonancia
 
Resonancia
ResonanciaResonancia
Resonancia
 
La resonancia magnética nuclear como método de visualización
La resonancia magnética nuclear como método de visualizaciónLa resonancia magnética nuclear como método de visualización
La resonancia magnética nuclear como método de visualización
 
Vibración en puentes
Vibración en puentesVibración en puentes
Vibración en puentes
 
ONDAS MECÁNICAS, SONIDO Y RESONANCIA
ONDAS MECÁNICAS, SONIDO Y RESONANCIAONDAS MECÁNICAS, SONIDO Y RESONANCIA
ONDAS MECÁNICAS, SONIDO Y RESONANCIA
 
El Racionalismo, René Descartes y otros. Filosofía moderna 1.
El Racionalismo, René Descartes y otros. Filosofía moderna 1.El Racionalismo, René Descartes y otros. Filosofía moderna 1.
El Racionalismo, René Descartes y otros. Filosofía moderna 1.
 

Similar a Resonancia

DIAPOSITIVAS DE DISE+æO SISMICO SETIEMBRE 2015.ppt
DIAPOSITIVAS DE DISE+æO SISMICO SETIEMBRE 2015.pptDIAPOSITIVAS DE DISE+æO SISMICO SETIEMBRE 2015.ppt
DIAPOSITIVAS DE DISE+æO SISMICO SETIEMBRE 2015.pptBryanChamorroDurand1
 
Vibraciones por Resonancia.pptx
Vibraciones por Resonancia.pptxVibraciones por Resonancia.pptx
Vibraciones por Resonancia.pptxEdwardMayancha
 
Ti mr2012 tensionsinsitu
Ti mr2012 tensionsinsituTi mr2012 tensionsinsitu
Ti mr2012 tensionsinsituJefri Valencia
 
383689925-Interaccion-Suelo-Estructura.pptx
383689925-Interaccion-Suelo-Estructura.pptx383689925-Interaccion-Suelo-Estructura.pptx
383689925-Interaccion-Suelo-Estructura.pptxMarceloCuentas1
 
Sismos - Arquitectura - Estructuras - Evaluación sísmica - Cálculos
Sismos - Arquitectura - Estructuras - Evaluación sísmica - CálculosSismos - Arquitectura - Estructuras - Evaluación sísmica - Cálculos
Sismos - Arquitectura - Estructuras - Evaluación sísmica - CálculosNulpiVilchez
 
Esfuerzo cortante de suelos urquizo
Esfuerzo cortante de suelos urquizoEsfuerzo cortante de suelos urquizo
Esfuerzo cortante de suelos urquizoCarloUrquizoTapia
 
Cálculo sísmico de edificios
Cálculo sísmico de edificiosCálculo sísmico de edificios
Cálculo sísmico de edificiosvgarciaherreroso
 
INTRODUCCION A LA FRACTOMECANICA 2020.pdf
INTRODUCCION A LA FRACTOMECANICA 2020.pdfINTRODUCCION A LA FRACTOMECANICA 2020.pdf
INTRODUCCION A LA FRACTOMECANICA 2020.pdfNazarenoDurdos
 
Grupo 1 Metodo de bishop RIGUROSO (1).pptx
Grupo 1 Metodo de bishop RIGUROSO (1).pptxGrupo 1 Metodo de bishop RIGUROSO (1).pptx
Grupo 1 Metodo de bishop RIGUROSO (1).pptxTunadeIngeneiraUMSA
 
Esfuerzos en la masa del suelo
Esfuerzos en la masa del sueloEsfuerzos en la masa del suelo
Esfuerzos en la masa del sueloDilmerPacompia
 
ENSAYO DE COMPRESION SOBRE MAMPUESTOS
ENSAYO DE COMPRESION SOBRE MAMPUESTOSENSAYO DE COMPRESION SOBRE MAMPUESTOS
ENSAYO DE COMPRESION SOBRE MAMPUESTOSBryan Soliz
 
SEMANA 2 FUNDAMENTOS DE SISMOLOGIA.ppt
SEMANA 2 FUNDAMENTOS DE SISMOLOGIA.pptSEMANA 2 FUNDAMENTOS DE SISMOLOGIA.ppt
SEMANA 2 FUNDAMENTOS DE SISMOLOGIA.pptFranklopezLicapa1
 
MECANIC FLUID SESION 1.pdf
MECANIC FLUID SESION 1.pdfMECANIC FLUID SESION 1.pdf
MECANIC FLUID SESION 1.pdfJamesMoreno31
 

Similar a Resonancia (20)

Analisis Sismico de Edificaciones
Analisis Sismico de EdificacionesAnalisis Sismico de Edificaciones
Analisis Sismico de Edificaciones
 
DIAPOSITIVAS DE DISE+æO SISMICO SETIEMBRE 2015.ppt
DIAPOSITIVAS DE DISE+æO SISMICO SETIEMBRE 2015.pptDIAPOSITIVAS DE DISE+æO SISMICO SETIEMBRE 2015.ppt
DIAPOSITIVAS DE DISE+æO SISMICO SETIEMBRE 2015.ppt
 
PPT.pptx
PPT.pptxPPT.pptx
PPT.pptx
 
Vibraciones por Resonancia.pptx
Vibraciones por Resonancia.pptxVibraciones por Resonancia.pptx
Vibraciones por Resonancia.pptx
 
Ti mr2012 tensionsinsitu
Ti mr2012 tensionsinsituTi mr2012 tensionsinsitu
Ti mr2012 tensionsinsitu
 
383689925-Interaccion-Suelo-Estructura.pptx
383689925-Interaccion-Suelo-Estructura.pptx383689925-Interaccion-Suelo-Estructura.pptx
383689925-Interaccion-Suelo-Estructura.pptx
 
Sismos - Arquitectura - Estructuras - Evaluación sísmica - Cálculos
Sismos - Arquitectura - Estructuras - Evaluación sísmica - CálculosSismos - Arquitectura - Estructuras - Evaluación sísmica - Cálculos
Sismos - Arquitectura - Estructuras - Evaluación sísmica - Cálculos
 
SESION 1.pdf
SESION 1.pdfSESION 1.pdf
SESION 1.pdf
 
Esfuerzo cortante de suelos urquizo
Esfuerzo cortante de suelos urquizoEsfuerzo cortante de suelos urquizo
Esfuerzo cortante de suelos urquizo
 
Cálculo sísmico de edificios
Cálculo sísmico de edificiosCálculo sísmico de edificios
Cálculo sísmico de edificios
 
INTRODUCCION A LA FRACTOMECANICA 2020.pdf
INTRODUCCION A LA FRACTOMECANICA 2020.pdfINTRODUCCION A LA FRACTOMECANICA 2020.pdf
INTRODUCCION A LA FRACTOMECANICA 2020.pdf
 
Grupo 1 Metodo de bishop RIGUROSO (1).pptx
Grupo 1 Metodo de bishop RIGUROSO (1).pptxGrupo 1 Metodo de bishop RIGUROSO (1).pptx
Grupo 1 Metodo de bishop RIGUROSO (1).pptx
 
Esfuerzos en la masa del suelo
Esfuerzos en la masa del sueloEsfuerzos en la masa del suelo
Esfuerzos en la masa del suelo
 
Esfuerzo, deformación, flexión, fatiga, torsión y pandeo
Esfuerzo, deformación, flexión, fatiga, torsión y pandeoEsfuerzo, deformación, flexión, fatiga, torsión y pandeo
Esfuerzo, deformación, flexión, fatiga, torsión y pandeo
 
54425655 metrado-de-cargas
54425655 metrado-de-cargas54425655 metrado-de-cargas
54425655 metrado-de-cargas
 
ENSAYO DE COMPRESION SOBRE MAMPUESTOS
ENSAYO DE COMPRESION SOBRE MAMPUESTOSENSAYO DE COMPRESION SOBRE MAMPUESTOS
ENSAYO DE COMPRESION SOBRE MAMPUESTOS
 
Disipadores de energia
Disipadores de energiaDisipadores de energia
Disipadores de energia
 
SEMANA 2 FUNDAMENTOS DE SISMOLOGIA.ppt
SEMANA 2 FUNDAMENTOS DE SISMOLOGIA.pptSEMANA 2 FUNDAMENTOS DE SISMOLOGIA.ppt
SEMANA 2 FUNDAMENTOS DE SISMOLOGIA.ppt
 
Ppt 3.1
Ppt 3.1Ppt 3.1
Ppt 3.1
 
MECANIC FLUID SESION 1.pdf
MECANIC FLUID SESION 1.pdfMECANIC FLUID SESION 1.pdf
MECANIC FLUID SESION 1.pdf
 

Último

FUNCION DE ESTADO EN LA TERMODINAMICA.pdf
FUNCION DE ESTADO EN LA TERMODINAMICA.pdfFUNCION DE ESTADO EN LA TERMODINAMICA.pdf
FUNCION DE ESTADO EN LA TERMODINAMICA.pdfalfredoivan1
 
TAIICHI OHNO, historia, obras, reconocimientos
TAIICHI OHNO, historia, obras, reconocimientosTAIICHI OHNO, historia, obras, reconocimientos
TAIICHI OHNO, historia, obras, reconocimientoscuentaparainvestigac
 
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNATINSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNATevercoyla
 
CONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdf
CONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdfCONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdf
CONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdfwduranteg
 
metodos de fitomejoramiento en la aolicacion de plantas
metodos de fitomejoramiento en la aolicacion de plantasmetodos de fitomejoramiento en la aolicacion de plantas
metodos de fitomejoramiento en la aolicacion de plantasGraciaMatute1
 
SESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALSESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALEdwinC23
 
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHTAPORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHTElisaLen4
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVOESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVOeldermishti
 
Mecatronica Automotriz .pdf
Mecatronica Automotriz              .pdfMecatronica Automotriz              .pdf
Mecatronica Automotriz .pdfleonardocahua1
 
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCDPostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCDEdith Puclla
 
CI164 Materiales de Construcción 202401 - Sesión 03 Propiedades No Mecánicas.pdf
CI164 Materiales de Construcción 202401 - Sesión 03 Propiedades No Mecánicas.pdfCI164 Materiales de Construcción 202401 - Sesión 03 Propiedades No Mecánicas.pdf
CI164 Materiales de Construcción 202401 - Sesión 03 Propiedades No Mecánicas.pdfsarm0803
 
SESION 02-DENSIDAD DE POBLACION Y DEMANDA DE AGUA (19-03-2024).pdf
SESION 02-DENSIDAD DE POBLACION Y DEMANDA DE AGUA (19-03-2024).pdfSESION 02-DENSIDAD DE POBLACION Y DEMANDA DE AGUA (19-03-2024).pdf
SESION 02-DENSIDAD DE POBLACION Y DEMANDA DE AGUA (19-03-2024).pdfJorgeFuertes8
 
sistema de CLORACIÓN DE AGUA POTABLE gst
sistema de CLORACIÓN DE AGUA POTABLE gstsistema de CLORACIÓN DE AGUA POTABLE gst
sistema de CLORACIÓN DE AGUA POTABLE gstDavidRojas870673
 
EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptx
EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptxEFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptx
EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptxfranklingerardoloma
 
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der RoheAportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der RoheElisaLen4
 
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptxingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptxjhorbycoralsanchez
 
2. Cristaloquimica. ingenieria geologica
2. Cristaloquimica. ingenieria geologica2. Cristaloquimica. ingenieria geologica
2. Cristaloquimica. ingenieria geologicaJUDITHYEMELINHUARIPA
 
2e38892c-fc5d-490e-b751-ce772cf4756f.pdf
2e38892c-fc5d-490e-b751-ce772cf4756f.pdf2e38892c-fc5d-490e-b751-ce772cf4756f.pdf
2e38892c-fc5d-490e-b751-ce772cf4756f.pdfLuisFernandoTQ
 
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potable
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potablePresentación de Redes de alcantarillado y agua potable
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potableFabricioMogroMantill
 
Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...
Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...
Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...GuillermoRodriguez239462
 

Último (20)

FUNCION DE ESTADO EN LA TERMODINAMICA.pdf
FUNCION DE ESTADO EN LA TERMODINAMICA.pdfFUNCION DE ESTADO EN LA TERMODINAMICA.pdf
FUNCION DE ESTADO EN LA TERMODINAMICA.pdf
 
TAIICHI OHNO, historia, obras, reconocimientos
TAIICHI OHNO, historia, obras, reconocimientosTAIICHI OHNO, historia, obras, reconocimientos
TAIICHI OHNO, historia, obras, reconocimientos
 
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNATINSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
 
CONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdf
CONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdfCONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdf
CONEXIONES SERIE, PERALELO EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.pdf
 
metodos de fitomejoramiento en la aolicacion de plantas
metodos de fitomejoramiento en la aolicacion de plantasmetodos de fitomejoramiento en la aolicacion de plantas
metodos de fitomejoramiento en la aolicacion de plantas
 
SESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALSESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SESION 11 SUPERVISOR SSOMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHTAPORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVOESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
 
Mecatronica Automotriz .pdf
Mecatronica Automotriz              .pdfMecatronica Automotriz              .pdf
Mecatronica Automotriz .pdf
 
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCDPostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
 
CI164 Materiales de Construcción 202401 - Sesión 03 Propiedades No Mecánicas.pdf
CI164 Materiales de Construcción 202401 - Sesión 03 Propiedades No Mecánicas.pdfCI164 Materiales de Construcción 202401 - Sesión 03 Propiedades No Mecánicas.pdf
CI164 Materiales de Construcción 202401 - Sesión 03 Propiedades No Mecánicas.pdf
 
SESION 02-DENSIDAD DE POBLACION Y DEMANDA DE AGUA (19-03-2024).pdf
SESION 02-DENSIDAD DE POBLACION Y DEMANDA DE AGUA (19-03-2024).pdfSESION 02-DENSIDAD DE POBLACION Y DEMANDA DE AGUA (19-03-2024).pdf
SESION 02-DENSIDAD DE POBLACION Y DEMANDA DE AGUA (19-03-2024).pdf
 
sistema de CLORACIÓN DE AGUA POTABLE gst
sistema de CLORACIÓN DE AGUA POTABLE gstsistema de CLORACIÓN DE AGUA POTABLE gst
sistema de CLORACIÓN DE AGUA POTABLE gst
 
EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptx
EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptxEFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptx
EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptx
 
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der RoheAportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
 
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptxingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
 
2. Cristaloquimica. ingenieria geologica
2. Cristaloquimica. ingenieria geologica2. Cristaloquimica. ingenieria geologica
2. Cristaloquimica. ingenieria geologica
 
2e38892c-fc5d-490e-b751-ce772cf4756f.pdf
2e38892c-fc5d-490e-b751-ce772cf4756f.pdf2e38892c-fc5d-490e-b751-ce772cf4756f.pdf
2e38892c-fc5d-490e-b751-ce772cf4756f.pdf
 
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potable
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potablePresentación de Redes de alcantarillado y agua potable
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potable
 
Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...
Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...
Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...
 

Resonancia

  • 2. OBJETIVO: • El objetivo de este trabajo es darle al lector una visión más amplia sobre los efectos de la resonancia en las estructuras y explicar las causas, para así poder desarrollar nuevos métodos y modelos matemáticos que ayuden al diseño, tomando en cuenta el comportamiento sísmico de la estructura.
  • 3. RESONANCIA • Cuando dos eventos están sincronizados a una misma frecuencia, se entra en un estado de resonancia.
  • 4. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. (Antoine Lavoisier) ENERGÍA
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 9.
  • 11. DESARROLLO DEL TEMA: • Cuando la frecuencia producida por una acción es de la misma magnitud que la frecuencia natural del objeto receptor, se llega a una condición de resonancia. Ésta es la que permite que el objeto tienda a oscilar con una amplitud mayor en algunas frecuencias.
  • 13. MOVIMIENTOS TECTÓNICOS • Movimientos bruscos provenientes de la corteza terrestre, las cuales producen una liberación de energía, traducidas en ondas sísmicas
  • 14.
  • 15. ENERGÍA SÍSMICA: • Energía: Capacidad física de generar trabajo. • Los sismos generan energía, que es transmitida a la superficie.
  • 16. • Genera movimiento de la estructura que se frena por la resistencia interna, transformando la energía cinética en energía potencial, causando deformaciones que provocan las oscilaciones conocidas en la estructura.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20. RESONANCIA EN ESTRUCTURAS: • Aumento en amplitud en el movimiento de un sistema, el cual está siendo sometido a una fuerza que esta sincronizada con el movimiento de dicho sistema
  • 21. • Los sismos pueden producir Energía que llega a recorrer gran parte de la tierra, que alcanza a ciudades por el efecto de ondas sísmicas. Estas pueden viajar por la superficie del terreno o en profundidades.
  • 22. SISMO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
  • 23.
  • 24. • Jorge Flores Valdés, investigador del IFUNAM (Instituto de Física de la UNAM), dedicado desde hace más de 25 años al estudio de los sismos, vivió el suceso como ciudadano y también como científico.
  • 25. • “Cayeron casi 500 edificios, la mayoría entre 7 y 12 pisos de altura y construidos de manera similar. Pero lo más interesante es que todos los edificios que se colapsaron, sin excepción, estaban construidos sobre lo que era el antiguo lago de Tenochtitlan”, explica.
  • 26. • Y continúa: “En las partes de montañas que rodean al lago o de terrenos más o menos duros no se cayó nada. Casi ni se rompieron los vidrios”.
  • 28. • “Cuando un físico ve el mapa de daños como este, la conclusión es clara: es una función de onda atrapada en el lago y es una resonancia” (Jorge Flores Valdés).
  • 29. • Zonas de sedimentos y rocas. • Hubo un aumento en la amplitud del movimiento sísmico debido a un movimiento colectivo de las arcillas del subsuelo.
  • 30. • Al pasar de un terreno duro a uno suave bruscamente ocurre una transferencia de energía de las ondas sísmicas entrantes a ondas longitudinales, lo cual hace que éstas amplíen su movimiento.
  • 32. • Cuando hablamos de frecuencia, si la frecuencia de la estructura es mayor que la frecuencia del suelo, la energía sísmica disminuye, logrando reducir daños importantes a dicha estructura. • Mientras dicha diferencia sea más grande menos peligro habrá en la estructura ya que no habría un acoplamiento de frecuencias.
  • 33. EFECTOS DE INTERACCION SUELO-ESTRUCTURA • Las estructuras con una planta baja flexible son vulnerables a los sismos por la falta de rigidez y resistencia en el piso blando. • Para asegurar un correcto funcionamiento habrá que diseñar y mantener regularidad con el sistema estructural tanto en la planta baja, como en las plantas posteriores.
  • 34. • Es importante conocer esta interacción debido a que los tipos de suelos que hay no siempre serán los más adecuados, existen los suelos blandos, así como las arcillas. • También el tipo de cimentación utilizada puede ser afectada por dicha interacción
  • 35.
  • 36. • Donde se sigue la norma contra sismos, bajo una supervisión estricta, el daño es mucho menor.
  • 37. CONSIDERACIONES • Clasificación de las estructuras • Espectros de sitio y regionalización, espectros de acelerogramas. • Factores de reducción • Análisis
  • 38.
  • 39. PREVENCIONES • Diseñar en base a la respuesta del suelo en la region. • Añadir tipos de aisladores en la base de la estructura. • Añadir amortiguadores para reducir la respuesta al sismo.
  • 40.
  • 41. • Con lo ya antes mencionado se tendrán ahora que presentar la forma de calcular con mayor precisión los periodos fundamentales de vibración de estructuras, con ayuda de modelos matemáticos.
  • 42. • A lo largo de los años, se han realizado diferentes estudios, y se han desarrollado diferentes modelos realizados por diversos investigadores y estos muchas veces son de tipo analíticos o empíricos.
  • 43. • El estudio que a continuación se mostrará es un modelo de tipo analítico desarrollado por la: Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, A.C., Ingeniero José Alejandro Gómez Hernández.
  • 44.
  • 45. • Se comparó con otros modelos aceptados internacionalmente, así como lo es el método de Newmark, cociente de Schwartz, entre otros.
  • 46. El modelo está fundamentado en base a: • El comportamiento de una estructura de tipo elástico lineal. • Modelo unidimensional
  • 47. • n = 3 (Representa los niveles de la estructura.) • i = 1 … n.
  • 48. VARIABLES Y PARAMETROS • 𝑢𝑖 = 𝑉∗ 1 𝑖 1 𝑘 𝑖 • Desplazamiento total por cortante en el sentido “x”. Donde la V = Fuerza cortante • 𝜆 = 6−( 1 𝑛 ) 𝑛−1 5 • Factor Lambda en función del número de niveles.
  • 49. • 𝐾𝑖 = 𝑉 𝑈 𝑖−𝑈 𝑖−1 • Rigidez de entrepiso cortante. • G = 9.81 m/seg2 • Aceleración de la gravedad.
  • 50. • 𝑊𝑖 = 𝑚𝑖 ∗ G • Peso del nivel “i”. • 𝑋𝑖 = 1 𝑖 1 𝐾 𝑖 1 𝑛 1 𝐾 𝑖 • Componentes del vector del primer modo, aproximación estática.
  • 51. • Periodo fundamental de vibración de nuestra estructura: • 𝑇𝑒 = 2𝜋𝜆 𝐺 ∗ 1 𝑛 1 𝐾 𝑖 ∗ 1 𝑛 𝑊𝑖 ∗ 𝑋𝑖 2
  • 52. • El uso de este modelo considera los efectos de amplificación o atenuación dinámica y podemos considerar dicho modelo como casi exacto. • Las diferencias entre resultados son menores al 10% comparándolo con otros modelos.
  • 53. MODELO DE NEWMARK • El modelo de Newmark está basado en una teoría de elasticidad lineal, el cual determina el periodo fundamental de vibración en un sistema de masas continuas.
  • 54. MODELO DEL SMIE • Determina el incremento o la disminución de los desplazamientos y esfuerzos actuantes, en base al cambio de rigideces y masas entre niveles.
  • 55. EJEMPLO • Datos: • n = 5, i = 1, G = 9.81 m/s^2 • Peso en Ton: • W1= 400 W2 = 400 W3 = 400 W4 = 400 W5 = 300 • Rigideces en Ton/cm: • K1 = 100 K2 = 200 K3 = 200 K4 = 100 K5 = 100
  • 56. W4 = 400 W3 = 400 W2 = 200 W1 = 400 W5 = 300 K5 = 500 K4 = 100 K1 = 100 K2 = 200 K3 = 200
  • 57. • 𝑋𝑖 = 1 𝑖 1 𝐾 𝑖 1 𝑛 1 𝐾 𝑖 i Xi (Xi)2 1 0.25 0.063 2 0.375 0.141 3 0.5 0.25 4 0.75 0.563 5 1 1
  • 58. X4 = 0.75 X3 = 0.50 X2 = 0.375 X1 = 0.25 X5 = 1.00
  • 59. • Peso Total de los n Niveles: • 𝑊𝑇 = 𝑖=1 𝑛 𝑊𝑖 • 𝑊𝑇 = 1.9𝑥10^3
  • 60. • Factor Lambda • 𝜆 = 6−( 1 𝑛 ) 𝑁−1 5 • 𝜆 = 1.095
  • 61. • 𝑇𝑒 = 2𝜋𝜆 𝑔 ∗ 1=1 𝑛 1 𝐾 𝑖 ∗ 1=1 𝑛 𝑊𝑖 ∗ 𝑋𝑖 2 • Te = 1.168 seg. • Por el cálculo del cociente de Schwartz,de la fuente: “Diseño Sísmico de edificios – Editorial LIMUSA – 1998” del Cr. R. Meli y el Dr. E. • Te = 1.17 seg.
  • 62. CONCLUSIONES • Todo modelo que en la actualidad existe para un cálculo en particular fue en su tiempo a partir de hipótesis y los cuales, a través de la aplicación y por fundamentación teórica, fueron tomando forma hasta llegar a los modelos que ahora conocemos
  • 63. • También podemos obtener modelos matemáticos deducidos en base a hipótesis que formulan métodos más simplificados como es el caso del modelo aquí presentado.
  • 64. • Es muy importante tener en cuenta el periodo fundamental del suelo y la estructura, ya que de ahí se basará el comportamiento dinámico de la misma estructura.
  • 65. GRACIAS POR SU ATENCION