Estudio comparativo de un edificio de acero diseñado con un sistema dual y utilizando diferentes tipos de columnas
Issue | Vol. 7 Núm. 2 (2024): Ciencia, Ingenierías y Aplicaciones |
DOI | |
Publicado | dic 31, 2024 |
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Resumen
El objetivo de esta investigación es realizar un estudio técnico-económico y comparar diversas configuraciones de columnas en un edificio de acero con un sistema dual compuesto por pórticos especiales con arriostramiento concéntrico. Con este fin se diseñaron y modelaron computacionalmente estructuras con columnas con secciones rectangulares huecas HSS, columnas con secciones tubos rectangulares rellenos de hormigón y columnas con secciones tipo I. Se analizó el comportamiento estructural de estos modelos bajo las mismas cargas y se calculó el costo total de cada alternativa mediante un análisis de precios unitarios. La comparación de las diversas configuraciones se realizó manteniendo una configuración arquitectónica similar y asegurando que los elementos estructurales cumplieran con las especificaciones de la normativa ecuatoriana. La modelación computacional permitió verificar la distribución del cortante basal, la dualidad del modelo, el ajuste del cortante dinámico, el control de modos de vibración y derivas, así como la relación demanda/capacidad, asegurando que todos los elementos estructurales soportaran solicitaciones dentro de sus capacidades. Mediante un estudio económico se obtuvo el presupuesto del edificio. Finalmente, el análisis técnico-económico de los tres modelos permitió identificar la configuración estructural que ofrece la mejor relación costo-beneficio, correspondiéndose con las secciones tubos rectangulares rellenos de hormigón.
Aghayere, A. y Vigil, J. (2020). Structural Steel Design. Third Edition, Virginia, Ed. Mercury Learning and Information, p.20.
ANSI/AISC 341-22. (2022). Seismic Provisions for Structural Steel Buildings. United States of America.
ANSI/AISC 360-22. (2022). Specification for Structural Steel Buildings. United States of America.
Arief, P., Purwandy H., Rudiansyah P., Mochammad A., Muhammad H., Fakhran A., Dwi P. N. y Asraf H. (2023). The Performance of Concentrically Braced Frames (CBF) in Chevron V Brace and Diagonal Configuration by Considering Various Frame Heights. Aceh International Journal of Science and Technology. August 2023.
ASCE/SEI 7-22. (2022). Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures. United States of America.
ASCE/SEI 41-17. (2017). Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings. United States of America.
Azevedo, I. S, Diaz da Silva, A. R. y Silveire, R. A. (2023). Influence of inverted-v-braced system on the stability and strength of multi-story steel frames. Civil Engineering, Jan-Mar 2023. https://doi.org/10.1590/0370-44672022760017
Chango, B., Ruiz, K., Hernández, L., Baquero, R. (2024). Estudio comparativo del uso de columnas de acero huecas y columnas compuestas en pórticos resistentes a momento. Ciencia, Ingenierías y Aplicaciones, 7(1), 33–54.
Crisafulli, F. J. (2018). Diseño Sismorresistente de Construcciones de Acero. 5ta edición, www.alacero.org
Foroughi, H., Wei, G., Torabian, S., Eatherton, M. R., & Schafer, B. W. (2021). Seismic Behavior of Steel SCBF Buildings Including Consideration of Diaphragm Inelasticity. COLD-FORMED STEEL RESEARCH CONSORTIUM, April 2021.
Gabitov A. I., Udalova E. A., Salov A. S y Yamilova V. V. (2020). Historical Aspects of Development of Metall Structures and Application Thereof in Buildings and Facilities. International Science and Technology Conference (FarEastСon 2020). https://doi.org/10.1088/1757-899X/1079/2/022037
Kaveti, B. (2024). Mechanical Properties of Steel in High-Stress Environments. Editorial Feature, Jan 02, 2024.
Khusru S. y Tafheem Z. (2019). Structural behavior of steel building with concentric and eccentric bracing: A comparative study. International Journal of Civil and Structural Engineering, 5(2).
Korman, R. (2020). Central Park Tower, the Western Hemisphere’s Tallest Residential Skyscraper, Nears Completion. Engineering News-Record.
Mcormac, C., & Csernak, S. F. (2013). Diseño de estructuras de acero. Fifth Edition, Ed. Alfaomega, p.32 y p.134.
Mofid M. & Souri O. (2023). Seismic evaluation of concentrically braced steel frames equipped with yielding elements and BRBs. ScienceDirect, 17, 100853. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2022.100853
NEC-SE-CG. (2024). Cargas Generales. Norma Ecuatoriana de la Construcción, MIDUVI, Ecuador.
NEC-SE-DS (2015). Peligro sísmico diseño sismo resistente. Norma Ecuatoriana de la Construcción, MIDUVI, Ecuador
NEC-SE-EA (2024). Estructuras de Acero. Norma Ecuatoriana de la Construcción, MIDUVI, Ecuador.
Ortega, F. C. (2018). Diseño básico de Estructuras de Acero. CEO. GRUPO GISE, Versión 1.1 0017
Shaker, F.M.F., Daif, M.S., Deifalla, A.F., Ayash, N.M. (2022). Parametric Study on the Behavior of Steel Tube Columns with Infilled Concrete—An Analytical Study. Sustainability, 14, 14024. https://doi.org/10.3390/ su142114024.
Yusuf, A. H. (2023). Effect of Different Types of Bracing Systems on Seismic Performances of High-Rise Buildings: A Review. J Water Res, 1(1), 56-60.
Zainol N. Z., Adnan A. S. y Razak S. M. (2018). A Review of Influence of Various Types of Structural Bracing to the Structural Performance of Buildings. E3S Web of Conferences, January 2018. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183401010
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Iván Acaro
Ingeniero Civil, Centro de Investigación de la Vivienda, Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental; Quito, Ecuador.
Pablo Astudillo
Ingeniero Civil, Centro de Investigación de la Vivienda, Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental; Quito, Ecuador.
Fernanda Mera
Ingeniero Civil, Centro de Investigación de la Vivienda, Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental; Quito, Ecuador.
Luis Hernández
Centro de Investigación de la Vivienda, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Escuela Politécnica Nacional, Quito- Ecuador
Raúl Baquero
Ingeniero Civil, Especialista del Centro de Investigación de la Vivienda, Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental; Quito, Ecuador.
Christian Gómez
Ingeniero Civil, MBA., Coordinador Técnico del Centro de Investigación de la Vivienda, Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental; Quito, Ecuador.