71
Diseño Sísmico Estructural con Columna Hueca de Sección Estructural de Tamaño Jumbo Formadas al Frio Abril del 2013 en el Peru 1

Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Las secciones tubulares estructurales tienen capacidad de deformacion plastica de su estructura y de su conexion columna a viga, mejorando su resistencia ante sismos. Es usada en centros comerciales, estacionamiento, edificaciones, etc.

Citation preview

Page 1: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

Diseño Sísmico Estructural conColumna Hueca de Sección

Estructural de Tamaño Jumbo Formadas al Frio

Abril del 2013 en el Peru

1

Page 2: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

El terremoto de 2011, frente a la costa del Pacífico de Tohoku

Page 3: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

×epicentro

Isla Bonin

3

○ 2:46PM

○ Magnitud :  9.0

○ Intensidad Max.: 7   (Miyagi Prefecture)

○ El epicentro del Terremoto :

lat. 38°19′N, Long. 21°18′E

○ Muertes y Perdidos: aprox 20,000

11 de marzo de 2011 3

Page 4: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

4

① M9.4 Chile 1960

② M9.2 Alaska 1964

③ M9.1 Indonesia 2004

④ M9.0 Japón 2011

El 4to Terremoto mas Grande desde el 19004

Page 5: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

14 : 46   Terremoto

15 : 25   Llegada del Tsunami

5Tsunami

5

Page 6: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

6Tsunami

6

Page 7: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

7Daño Sismico  –  Sub Estructura de Acero

7

Page 8: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

8Daños debidos al Tsunami Estructura RC

8

Page 9: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

9Daños debidos al Tsunami Estructura RC

9

Page 10: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

10

A=7.6m

Residencia Estilo “Piloti” con un Marco de Acero

10

Page 11: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

11

A=7.6m

Dañado por el Tsunami pero la Estructura de Acero esta Intacta

11

Page 12: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

12Sin Daños a la Columna Caja con Conexión Rígida a los Vigas del Marco

12

Page 13: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

13Sin Daños a la Columna Caja con Conexión Rígida a los Vigas del Marco

13

Page 14: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

14Reconstrucción rápida utilizando la estructura existente

14

Page 15: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

15Reconstrucción rápida utilizando la estructura existente

15

Page 16: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

16Reconstrucción rápida utilizando la estructura existente

16

Page 17: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

17

A=5.6m

Fabrica NSMP Sendai17

Page 18: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

18Torre de Protección

18

Page 19: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

19

A=5.6m

SGT en Fabrica NSMP Sendai19

Page 20: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

20SGT en JAPÓN

20

Sitio : OsakaAltura : 10.5 mCapacidad  : 150 personas

Sitio : ShizuokaAltura : 9.8 mCapacidad  : 200 personas

Page 21: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

21Cinturón de Fuego= Zona de Terremotos en las Costas del Pacifico

21

Page 22: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

22Mapa de Riesgo Sísmico Peruano hecha por una Encuesta Geológica de EE.UU.

22

Page 23: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

23Terremotos en el Perú desde 1900

23

Fecha Epicentro Magnitud Muertes

11/4/1913 Región Apurímac 6.5 253

2/12/1914 Región Ayacucho 6.7 400

5/21/1917 Región Arequipa 6.1 32

5/14/1928 Región Cajamarca, Región Amazonas 7.6 1,928

12/24/1937 Región Pasco 6.8 194

5/24/1940 Región Lima, Región Callao 7.3 562

8/24/1942 Región Ica 7.5 40

1/30/1943 Región Cuzco 6.5 252

11/10/1946 Región Ancash 7.3 2,400

11/1/1947 Región Junín 7.6 1,242

5/21/1950 Región Cuzco 7.0 1,625

12/12/1953 Región Tumbes 7.5

1/15/1958 Región Arequipa 7.0 69

1/13/1960 Región Arequipa 6.2 100

11/20/1960 Norte del Perú 7.8

10/17/1966 Región Lima 6.4 Ca.100

10/1/1969 Región Junín 6.9 635

2/14/1970 Región Huánuco 6.1 14

5/31/1970 35 km (22 millas) al oeste de Chimbote 7.9 100,000

12/9/1970 Región Piura, Región Tumbes 7.5 479

3/20/1972 Región San Martin 6.5 100

10/3/1974 Región Lima 7.2 337

2/16/1979 Región Arequipa 6.8 100

4/6/1986 Región Cuzco 6.1 40

5/29/1990 Región San Martin, Región Amazonas 6.8 300

4/4/1991 Región san Martin, Región Loreto 6.5 100

4/18/1993 Región Lima 6.0 10

2/21/1996 Norte del Perú 7.4 12

11/12/1996 Región Ica, Región Arequipa 6.4 24

6/23/2001 175 km (110 millas) sur-sureste de Puquio 8.4 75

9/25/2005 100 km (60 millas) noreste de Moyobamba 7.5 5

8/15/2007 150 km (93 millas) sur-sureste de Lima 8.0 519

10/28/2011 288 km (178 millas) sur-sureste de Lima 6.9 Proyección Inicial

Page 24: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

24Terremoto en Perú en el 2007 (M8.0)

24

Fecha 15 de agosto de 2007

Hora de Orig. 23:40:57 UTC

Magnitud 8.0 Mw

Profundidad 39 km (24 mi)

Epicentro 13.354°S 76.509°W

Muertes 519 muertes confirmadas, 1,366

lesionados

Page 25: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

Estructura de Edificios Comerciales en Japón

Page 26: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

26Estructuras Principales de Edificios en Japón

Estructura Columna VigaArriostra(Pared)

Uso Típico (ejemplo)En Japón

Acero

Marco Rígido HSS Forma de

H -OficinaCentro ComercialEstacionamientoCentro de Distribución

MarcoRiostra

Forma de H

Forma de H

Barra en Angulo

FabricaAlmacén

HA

Marco Caja

HA HA HA

ResidenciasEscuelasHospitalesMarco

RígidoHA HA -

※HA : Hormigón Armado

Page 27: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

27Edificio de Oficinas

Page 28: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

28Centro Comercial

Page 29: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

29Estacionamiento

Page 30: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

Comportamiento Sísmico

Page 31: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

31

A través de la placa del diafragma

Viga-H

HSS

Soldadura

Conexión de Marco Rígido para Columnas a Vigas

Soportes

Fuerza Sísmica Horizontal

Page 32: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

32Diseño Estructural Sísmico en Japón (Concepto)

Si △ OAB = □ OCDE ⇒ Mismo comportamiento sísmico

¿Cual es la mejor combinación de ambos conceptos?

C D

Fuerza

E Deformación

Concepto de Diseño Elástico

Concepto de Diseño Plástico

Mas Fuerza= Estructura mas grande,= Espacio mas pequeño,= Carga mas pesada,= Costo mas alto

Área △ OAB , □ OCDE = capacidad de absorber energía sísmica

Page 33: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

33Diseño Estructural Sísmico en Japón (Código)

Diseño Principal Diseño Secundario

Intensidad asumido(Aceleración asumidos)

Aprox. 5( 80 ~

100gal )

Aprox. 6( 300 ~ 400gal )

Angulo de deflexión entre los pisos (θ por

debajo)1/200 y menos 1/150~ 1/100

Situación de Miembro Estructural

No hubo deformación

plástica

Energía sísmica será absorbida por la

Deformación plástica.(Sin colapso)La clave es

La capacidad de deformación plástica del Miembro Estructural y la Conexión de Columna a Viga

θA

Page 34: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

34Prueba de Deformación Plástica (1)

Columna □300×300×19( BCR295 )

Page 35: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

-1,000

-500

0

500

1,000

-0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20

θ (rad)回転角

35Prueba de Deformación Plástica (2)

(Rad)

Mom

ento 

(kN

m)

Pandeo Local

3,500mm

Page 36: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

36Prueba de Deformación para la Conexión de Columnas a Vigas (1)

Diafragma  T=16 ( SN490B )

Columna □300×300×19( BCR295 )

Viga   400×200×8×13( SN400B )

Page 37: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

-0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06

R(rad)層間変形角

37Prueba de Deformación para la Conexión de Columnas a Vigas (2)

(Rad)

Mom

ento 

(kN

m)

Pandeo Local con la Brida de la Viga

4,500mm

3,0

00

mm

Page 38: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

Historia (Construcción Comercial)

Page 39: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992

Estructura (%)Area de Construccion (1,000㎡)

Area de Const. (1,000㎡)Estr. de Acero (%)Estructura HA (%)

39

1956 ⇒      1992Edificio(1,000m2) : 40,866(100%) ⇒ 246,601(603%) HA (%)    : 15.9(100%) ⇒    17.8(112%)Acero(%) : 5.4(100%) ⇒    39.4(723%)

Historia de Construcción: El Inicio y Difusión de las Estructuras de Acero en Japón

1964:Olympic(Tokyo)

1961:Ventas (Forma-H)

1970:Expo.(Osaka)

HA  ⇒  Acero ( Forma-H)  ⇒  Sección en Caja Soldada  ⇒  HSS Prensado o Laminado  

Page 40: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

40

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

19

72

19

74

19

76

1978

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

Year

Áre

a d

e E

str. d

e A

cero

(1

0,0

00

㎡)

0

200

400

600

800

1,000

1,200Área de Estr. de Acero

Sección Estr. Hueca

HSS

(1

,00

0to

ns

NSMP inicio Producciónde HSS Tamaño Jumbo

Volumen de Producción de HSS en Japón

Nuevo código de construcción sísmica

1981

TerremotoMiyagi

Sección en Caja Soldada HSS formada por prensa⇒

Page 41: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

41Historia de Materiales Estructurales para Columnas en Japón (Edificio Comercial)

1960s ~ 1980s ~

Debido a….

Valor Comercial & Comportamiento Sísmico

Page 42: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

42¿Porque el cambio de HA→ ACERO en los 1960s ?

HA ACERO1 . Estructura de peso ligero

⇒Constr. de bajo coste

incl. trab. de cementación

2 . Producción de fabrica

⇒ Construcción rápida

& de calidad estable

3 . Estructura de tamaño pequeño

⇒ Mas espacio efectivo

⇒ Mas ventas

⇒ Mejor ROI (Retorno de la Inversión)

4 . Sitio de Construcción Limpio

Page 43: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

43¿ Porque el cambio de la columna en H→ Caja Soldada en los 1970s?

Columna de Acero

Forma-H Caja soldada

1. Rendimiento sísmico alto

2. Menos peso

 ① Dimension exterior menor

 ② Grosor de pared mas delgado

Page 44: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

44

Sin eje débil ⇒ Sin estructura de arriostra (en el caso de conexiones a un Marco Rígido)

Ventajas de las Secciones en Caja vs La forma en H

Sección en Caja(Sin eje débil)

Forma H (Con eje débil)

Forma H HSS

Diseño flexible

Page 45: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

45¿Porque Caja Soldada → HSS en los 1980s~ ?

Sección en Caja

Caja Soldada HSS 1. Calidad Estable

①Soldadura

②Dimensión = Tolerancia

2. Menos tiempo de fabricación

3. Costo mas bajo de fabricación

Page 46: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

46

Modelo de Constr.Uso: oficinaNumero de pisos : 3Superficie total : 2,304m2

8,000   8,000   8,00024,000

8,000 8,000 8,000 8,000

8,00

0

8,0

00

8

,00

0

32,000

24,0

00

8,000 8,000 8,000 8,00032,000

4,00

0

Ventaja de Estructuras de Acero vs HA(Estudio de Caso sobre Estructuras Ligeras)

Page 47: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

47

Acero HATam. de Col. Tam. Viga Tam. de Col. Tam. Viga

3F □-350x12 H-446x199 □-600x600 □-700x400

2F □-350x12 H-500x200 □-600x600 □-700x400

1F □-350x16 H-600x200 □-600x600 □-700x400

Peso Total 75% 100%

Term. de Obra 70% 100%

Espacio Efectivo 107% 100%

Costo(Japón) 90% 100%

Como Carga Muerta: 270kg/m2 , Carga Viva : 500 kgf/m2(2,3F) , 200kgf/m2(RF)

Ventaja de Estructuras de Acero vs HA(Ejemplo en Japón)

Page 48: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

500mm

19mm19mm

【 HSS】【 Caja Soldada】

The cost comparison between HSS and Welded Box Sections   in Japan

La comparación de costos entre el HSS, Secciones de Caja Soldada y las Vigas en Forma de H en México

48

500mm

550mm

19mm

28mm

【 Forma-H】

Page 49: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

Placa interior del diafragma ×6

【 HSS & Caja Soldada】 【 Forma-H】

49

Soporte y Refuerzo×6

10.5m

3 Pisos

La comparación de costos entre el HSS, Secciones de Caja Soldada y las Vigas en Forma de H en México

Page 50: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

La comparación de costos entre el HSS, Secciones de Caja Soldada y las Vigas en Forma de H (eje. en México)

50

*  Los Costos de Materiales incluyen los costos de corte.

HSS

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

Caja Soldada

HSS

Forma-H

USD

Material Procesamiento y Soldadura Pruebas Ultrasónicas Trabajo

Page 51: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

Proceso de Fabricación de HSS

Page 52: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

52Formación por Rollo ( 1 Juntura )

①Formando

②Soldador de Alta Frecuencia

③Eliminación de excesos

④Conformando ⑤Corte

⑧Juntando

⑥Revestimiento

⑦Aceitando

Page 53: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

53Formación por Prensa (2 costuras )

①Cortando ②Biselado ③Prensado

④Soldando

Page 54: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

54Rango de Tamaño

150 175 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 10006912161922 NSMP Range25283236 NSMP sister company Range40 (Nippon Steel & Sumikin Column Co.,LTD)

Roll Forming:

Roll Forming and Press Forming:

Press Forming:

Outside dimension (mm)

Wal

l thi

ckne

ss (m

m)

Page 55: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

Conexión de Columnas y Vigas HSS

Page 56: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

56

Línea roja : soldadura

A través del Diafragma

① Vista del Diafragma

Page 57: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

57

Interior del Diafragma

Línea roja: soldadura

② Interior del Diafragma

Page 58: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

58

Línea roja: soldadura

Exterior del Diafragma

③ Exterior del Diafragma

Page 59: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

Aplicaciones de HSS en el Mundo

59

Page 60: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

60Almacén

Page 61: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

61Estructura de Bragueros

Page 62: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

62Arriosta

Page 63: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

63Pasaje Elevado Peatonal

Page 64: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

64Puente de Vigas Tubulares

Page 65: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

65Almacén Automatizado

Page 66: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

66Estantería de Tubos

Page 67: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

67Partes de Maquinas

Page 68: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

Para terminar…

68

Page 69: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

69

Enero 1995Kobe, Japón

M7.3

Marzo 2011Noreste, Japón

M9.0

Nunca se debe olvidar para las futuras generaciones

Page 70: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

70Nunca se debe olvidar para las futuras generaciones

Agosto 2007   Perú   M8.0

Page 71: Diseño Sísmico Estructural, Columna Hueca de Sección Estructural formadas al frio

High anti-seismic performance (Comportamiento Anti-Sísmica Alto)

Smart design (Diseño inteligente)

Superior cost performance(Excelente economía de costes)

Gracias por su AtenciónNippon Steel & Sumikin Metal Products Co., Ltd.

http://www.ns-kenzai.co.jp/english/