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  UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DISEÑO DE PUENTES AISLADORES SISMICOS CAÑIZARES JAVIER DOCENTE: ING. MSc. Miguel Mora SEMESTRE: DECIMO “B” SEMESTRE LECTIVO OCTUBRE 2017 – MARZO 2018 JAVIER CANIZARES DISEÑO DE PUENTES
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    UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DISEÑO DE PUENTES  AISLADORES SISMICOS CAÑIZARES JAVIER DOCENTE:  ING. MSc. Miguel Mora  SEMESTRE:  DECIMO “   B ”    SEMESTRE LECTIVO OCTUBRE 2017  –   MARZO 2018   JAVIER CANIZARES DISEÑO DE PUENTES  2 Contenido AISLADORES SISMICOS Características que poseen los aisladores sísmicos: Localización de los aisladores. Tipos de aisladores: Aisladores elastoméricos de alto amortiguamiento (HDRB) Características mecánicas. Modelo bilineal del aislador de alto amortiguamiento Tabla de las caracteristicas mecánicas del aislador HDRB Aisladores elastoméricos con núcleo de plomo (LRB) Características mecánicas. Modelo bilineal del aislador con núcleo de plomo Tablas de las caracteristicas mecánicas del aislador LRB APOYOS PARA PUENTES Introducción Movimiento de los apoyos Tipología de los apoyos Apoyos de neopreno PHASA Apoyos Integrales tipo sándwich de Neopreno con Acero Características y especificaciones Resultados después de envejecimiento en horno por 70 hrs. Apoyo de neopreno anclado VIKINGO® Características Especificaciones técnicas del neopreno Características Técnicas Del Acero A36 Apoyos simples en neopreno o tope sísmico PTE Apoyos SLIDEFLON Apoyos POT VIKINGO® Apoyos POT FIJO Características   JAVIER CANIZARES DISEÑO DE PUENTES  3 Especificaciones técnicas del neopreno Características Técnicas Del Acero A36 Características Técnicas Del Acero ASTM A240 Apoyos POT VERDU Apoyos POT Guiado BIBLIOGRAFÍA   JAVIER CANIZARES DISEÑO DE PUENTES  4 Aisladores sísmicos El diseño de estructuras con aisladores sísmicos se fundamenta en el principio de separar la superestructura (componentes del edificio ubicados por sobre la interfaz de aislación) de los movimientos del suelo o de la subestructura, a través de elementos flexibles en la dirección horizontal, generalmente ubicados entre la estructura y su fundación o a nivel del cielo del subterráneo (subestructura). Sin embargo, existen casos donde se han colocado aisladores en pisos superiores. La incorporación de aisladores sísmicos permite reducir la rigidez del sistema estructural logrando que el período de vibración de la estructura aislada sea, aproximadamente, tres veces mayor al período de la estructura sin sistema de aislación. El aislamiento sísmico es utilizado para la protección sísmica de diversos tipos de estructuras, tanto nuevas como estructuras existentes que requieren de refuerzo o rehabilitación. A diferencia de las técnicas convencionales de reforzamiento de estructuras, el aislamiento sísmico busca reducir los esfuerzos a niveles que puedan ser resistidos por la estructura existente. Debido a esto último, la aislación sísmica de base es especialmente útil para la protección y refuerzo de edificios históricos y patrimoniales. Los aisladores sísmicos consiguen desacoplar la estructura del terreno colocándose estratégicamente en partes específicas de la estructura, los cuales, en un evento sísmico, proveen a la estructura la suficiente flexibilidad para diferenciar la mayor cantidad posible el periodo natural de la estructura con el periodo natural del sismo, evitando que se produzca resonancia, lo cual podría provocar daños severos o el colapso de la estructura. Características que poseen los aisladores sísmicos: Desempeño bajo todas las cargas de servicio, verticales y horizontales. Deberá ser tan efectiva como la estructura convencional. Provee la flexibilidad horizontal suficiente para alcanzar el periodo natural de la estructura aislada. Capacidad de la estructura de retornar a su estado srcinal sin desplazamientos residuales.
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