Estudio de vulnerabilidad hospital geriátrico y ancianato San Miguel

dc.contributor.advisorCundumi Sánchez, Orlando
dc.contributor.advisorMartínez Echeverri, José Javier
dc.contributor.authorPrado Marín, Fabio Camilo
dc.date.accessioned2025-03-05T21:44:08Z
dc.date.available2025-03-05T21:44:08Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractDe acuerdo con el levantamiento realizado a la edificación objeto de estudio y a la información recogida, se evidenció que en general, la estructura presenta problemas tanto de flexibilidad (deformaciones) como de resistencia. 2. Cabe resaltar que, aunque el edificio se comporta adecuadamente bajo cargas gravitacionales, presenta un comportamiento muy deficiente cuando está sometido a cargas sísmicas. Esto se debe a que la estructura fue diseñada y construida antes de la promulgación del Decreto 1400 de 1984, la primera normativa que estipulaba exigencias de construcción. Antes de este decreto, no era obligatorio que las estructuras cumplieran con requerimientos sísmicos ni que el profesional encargado del diseño los considerara. Además, según el análisis de irregularidades, se han identificado irregularidades en planta y en altura, lo que implica un aumento en las cargas sísmicas sobre todos los elementos que conforman tanto la superestructura como la subestructura. 3. Las cuantías de acero de refuerzo de los muros en mampostería están muy por encima de las posibles suministradas, incluso las solicitaciones superan las cuantían máximas permitidas por norma. Por ende, dichos elementos deben ser reforzados priorizando un detallado dúctil como se describe en el capítulo C.21 de la actual norma NSR-10, en caso de usar pórticos resistentes a momento como complemento de sistema estructural. 4. Las cuantías de acero de refuerzo requeridas para las vigas de amarre exceden, en cierta medida, las proporcionadas originalmente en el diseño del edificio. Este déficit podría comprometer la capacidad de las vigas para resistir las cargas gravitacionales, así como las fuerzas laterales inducidas por eventos sísmicos. Por lo tanto, estas vigas deben ser reforzadas para garantizar que cumplan con los requerimientos estructurales y sean capaces de soportar de manera segura las cargas gravitatorias y sísmicas que les corresponden. Finalmente se concluye que la estructura debe ser rigidizada a través de un pórtico resistente a momento DES con detallados dúctiles descritos en el Capítulo C.21 de la norma NSR-10 con el fin de disminuir la flexibilidad de la estructura y, a nivel general, la demanda sísmica sobre los elementos estructurales: columnas, vigas de amarre y zapatas
dc.description.abstractengAccording to the survey carried out on the building under study and the information collected, it was evident that in general, the structure presents problems of both flexibility (deformations) and resistance. 2. It should be noted that, although the building behaves adequately under gravitational loads, it exhibits very poor performance when subjected to seismic loads. This is because the structure was designed and built before the promulgation of Decree 1400 of 1984, the first regulation that stipulated construction requirements. Before this decree, it was not mandatory for structures to comply with seismic requirements or for the professional in charge of the design to consider them. In addition, according to the analysis of irregularities, irregularities have been identified in plan and height, which implies an increase in seismic loads on all elements that make up both the superstructure and the substructure. 3. The steel reinforcement quantities of the masonry walls are far above the possible ones supplied, even the loads exceed the maximum quantities allowed by the standard. Therefore, these elements must be reinforced prioritizing a ductile detailing as described in chapter C.21 of the current NSR-10 standard, in case of using moment-resistant frames as a complement to the structural system. 4. The quantities of steel reinforcement required for the tie beams exceed, to a certain extent, those originally provided in the design of the building. This deficit could compromise the capacity of the beams to resist gravitational loads, as well as lateral forces induced by seismic events. Therefore, these beams must be reinforced to ensure that they comply with the structural requirements and are capable of safely supporting the gravitational and seismic loads that correspond to them. Finally, it is concluded that the structure must be stiffened through a DES moment-resistant frame with ductile details described in Chapter C.21 of the NSR-10 standard in order to reduce the flexibility of the structure and, at a general level, the seismic demand on the structural elements: columns, tie beams and footings.
dc.format.extent59 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11522/4585
dc.language.isospa
dc.publisherPontificia Universidad Javariana Cali
dc.publisher.facultyFacultad de Ingeniería y Ciencias
dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.creativecommonshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectEdificación
dc.subjectFlexibilidad
dc.subjectResistencia
dc.subjectCargas gravitacionales
dc.subjectCargas sísmicas
dc.subjectDecreto 1400 de 1984
dc.subjectNormativa de construcción
dc.subjectRequisitos sísmicos
dc.subjectIrregularidades en planta y altura
dc.subjectBuilding
dc.subjectFlexibility
dc.subjectResistance
dc.subjectGravitational loads
dc.subjectSeismic loads
dc.subjectDecree 1400 of 1984
dc.subjectConstruction regulations Seismic requirements
dc.subjectIrregularities in plan and height
dc.thesis.disciplineFacultad de Ingeniería y Ciencias. Ingeniería Civil
dc.thesis.levelPregrado
dc.thesis.nameIngeniero(a)Civil
dc.titleEstudio de vulnerabilidad hospital geriátrico y ancianato San Miguelspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/TP
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