Este trabajo es el primero de una serie de artículos que estudian el rendimiento mejorado de las estructuras mediante el reacondicionamiento antisísmico. Este informe permite presentar el tema del reacondicionamiento antisísmico al centrarse en las diferencias entre el reacondicionamiento obligatorio y voluntario y trata algunas de las tantas razones por las que se debe realizar el reacondicionamiento antisísmico en estructuras existentes.
Los informes siguientes se basarán es estos aspectos básicos al examinar y evaluar las diferencias entres los tipos y el grado de valor de las mejoras en términos de rendimiento de la construcción y los impactos financieros.
La mejora del sistema de resistencia a la fuerza lateral ("LFRS") (también conocido como mejoras antisísmicas) de una estructura tiene varias finalidades diferentes. En su nivel básico, mejorar el LFRS tiene como fin mejorar la capacidad de la estructura de proteger la seguridad de sus ocupantes y reducir la probabilidad de que el edificio colapse. La mejora del LFRS en su nivel básico mejorará de forma inherente la capacidad de la estructura de sufrir menos daños y, por lo tanto, potencialmente reducirá la exposición a pérdidas financieras. En los siguientes niveles más altos de mejora, el foco está en prevenir el colapso parcial o total del edificio y aumentar más la capacidad de la estructura de mantenerse operativa después de un evento y minimizar la interrupción de las actividades comerciales. El mayor nivel de mejora del LFRS es aquel en el que la estructura básicamente no sufrirá daños estructurales en un evento sísmico.
El reacondicionamiento antisísmico de edificios existentes es una forma de mejorar la capacidad de una estructura de resistir fuerzas horizontales inducidas sísmicamente debido al movimiento del suelo. En muchos casos, el reacondicionamiento antisísmico se realiza como respuesta a las normas obligatorias de una autoridad con jurisdicción ("AHJ"). En otros casos, las mejoras sísmicas se realizan de forma voluntaria por parte del propietario del edificio. Es importante recordar que no todas las mejoras antisísmicas son lo mismo.
Las mejoras antisísmicas obligatorias pueden desencadenarse por una o más de las siguientes condiciones en la ubicación de la estructura:
Vale destacar que, si bien estos eventos desencadenarán mejoras antisísmicas obligatorias, las AHJ y los códigos de construcción solo se centran en el nivel más básico de protección para evitar la muerte o lesiones de los ocupantes del edificio, no se centran en las pérdidas financieras ni en las interrupciones de los servicios del edificio después de un evento sísmico. Se buscan otros niveles de rendimiento más altos que solo aquellos relacionados con la protección de la vida y la prevención de colapsos con el cumplimiento de los requisitos de los códigos de construcción. La conservación del servicio o la ocupación inmediata son ejemplos de mayores niveles de rendimiento deseados por el propietario o arrendatario.
El reacondicionamiento antisísmico voluntario es realizado por el propietario de manera estrictamente voluntaria y puede incluir medidas parciales o completas para mejorar el LFRS de la estructura. Los propietarios pueden tener uno o más motivos para implementar estas mejoras que pueden atribuirse a algunas o varias de las razones detalladas a continuación:
En este informe se demostraron la gran cantidad de razones para realizar un reacondicionamiento antisísmico en estructuras existentes, tanto voluntario como obligatorio. Esta medidas pueden tomarse de inmediato (o con alguna dificultad) dependiendo del tipo de estructura y las condiciones de ocupación dentro de la estructura. También pueden ser costosas o relativamente económicas al tener en cuenta el beneficio obtenido por las mejoras. Estos factores deben ser tenidos en cuenta antes de embarcarse en un plan de reacondicionamiento antisísmico o evaluar las mejoras antisísmicas realizadas a una estructura existente, ya que no todas las mejoras antisísmicas son lo mismo.
Nos gustaría agradecerles a Jeffrey Dyer, PE, SE , Lynsey LaScola, PE y Wade Sticht, PE por proporcionar sus conocimientos y su experiencia que ayudaron en esta investigación.
Jeff Dyer es vicepresidente sénior en la práctica de Arquitectura e Ingeniería Forense de J.S. Held. Tiene experiencia en todas las fases del diseño, desde el diseño preliminar conceptual y el diseño esquemático, hasta los documentos de construcción, especificaciones y administración. Cuenta con experiencia en ingeniería y diseño estructurales para muchos tipos de instalaciones, entre las que se encuentran concesionarios de automóviles, parques comerciales, iglesias, instalaciones industriales, instalaciones institucionales, instalaciones de fabricación, edificios de oficinas, estructuras de estacionamiento, instalaciones recreativas, instalaciones de investigación y tecnológicas, estructuras residenciales, centros de compras minoristas/centros comerciales, escuelas, depósitos e instalaciones de agua/aguas residuales. El Sr. Dyer también ha ofrecido servicios de consultoría de preparación para el desastre de terremotos para varios de nuestros clientes.
Puede comunicarse con Jeff escribiendo a [email protected] o llamando al +1 949 417 2690.
Wade Sticht es el líder regional de la zona oeste de la práctica de Arquitectura e Ingeniería Forense de J.S. Held. Es especialista en investigaciones forenses de ingeniería civil y estructural, evaluaciones de defectos de construcción, problemas de intrusión de humedad y envolvente en edificios, y evaluaciones de daños por viento, granizo, huracán y terremotos. Ha realizado varias investigaciones para compañías de seguros, abogados y dueños de propiedades. Como ingeniero con licencia, tiene experiencia en diseño de madera, mampostería, concreto y acero. Los proyectos de diseño anteriores incluyen edificios residenciales de viviendas unifamiliares, multifamiliares, comerciales ligeros y de poca altura, estructuras de estacionamiento de hormigón prefabricado, muros de contención y estructuras pequeñas similares.
Puede comunicarse con Wade escribiendo a [email protected] o llamando al +1 385 283 6865.
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