Protección sísmica de un puente continuo con aisladores sísmicos

Descripción del Articulo

In Peru, the seismic design of bridges is based on the force method, which utilizes ductility concepts to withstand severe earthquakes. However, this approach does not guarantee the operability of the bridge, as the potential level of damage remains uncertain. For this reason, it is essential for br...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Ordoñez Lima, Ruben Dario
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2024
Institución:Pontificia Universidad Católica del Perú
Repositorio:PUCP-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/30094
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/20.500.12404/30094
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Edificios--Diseño y construcción
Construcciones antisísmicas
Diseño de estructuras
Ingeniería antisísmica
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description In Peru, the seismic design of bridges is based on the force method, which utilizes ductility concepts to withstand severe earthquakes. However, this approach does not guarantee the operability of the bridge, as the potential level of damage remains uncertain. For this reason, it is essential for bridges to be equipped with seismic protection devices; among the most widely used worldwide are seismic isolators, which ensure the bridge's functionality during severe seismic events. Therefore, the objective of this thesis is to describe the appropriate procedure for designing the seismic protection of a continuous bridge with seismic isolators, as well as its structural design. This thesis is developed around several key concepts: the characterization of the structural behavior of seismic isolators, the selection and structural configuration of the bridge, the structural analysis of the bridge in relation to its isolation system, the analysis of maximum displacement, and the generation of the isolator's bilinear curve based on the dynamic properties of the bridge. Additionally, it includes the design and generation of the isolator's bilinear curve according to its mechanical properties, along with the structural design of the bridge. This entire process was guided by AASHTO standards. One way to verify the seismic protection design procedure of a bridge is through the bilinear curves for analysis and design of the isolator, which are similar in this thesis. This validates that the maximum displacement calculation of the isolator was correct. Furthermore, the structural design of the bridge meets the strength and deformation criteria, which is verified through the demand-to-capacity ratio, which is less than one.
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spelling Acero Martínez, José AlbertoOrdoñez Lima, Ruben Dario2025-03-03T21:13:39Z20242025-03-03http://hdl.handle.net/20.500.12404/30094In Peru, the seismic design of bridges is based on the force method, which utilizes ductility concepts to withstand severe earthquakes. However, this approach does not guarantee the operability of the bridge, as the potential level of damage remains uncertain. For this reason, it is essential for bridges to be equipped with seismic protection devices; among the most widely used worldwide are seismic isolators, which ensure the bridge's functionality during severe seismic events. Therefore, the objective of this thesis is to describe the appropriate procedure for designing the seismic protection of a continuous bridge with seismic isolators, as well as its structural design. This thesis is developed around several key concepts: the characterization of the structural behavior of seismic isolators, the selection and structural configuration of the bridge, the structural analysis of the bridge in relation to its isolation system, the analysis of maximum displacement, and the generation of the isolator's bilinear curve based on the dynamic properties of the bridge. Additionally, it includes the design and generation of the isolator's bilinear curve according to its mechanical properties, along with the structural design of the bridge. This entire process was guided by AASHTO standards. One way to verify the seismic protection design procedure of a bridge is through the bilinear curves for analysis and design of the isolator, which are similar in this thesis. This validates that the maximum displacement calculation of the isolator was correct. Furthermore, the structural design of the bridge meets the strength and deformation criteria, which is verified through the demand-to-capacity ratio, which is less than one.En Perú, el diseño sísmico de puentes se fundamenta en el método de fuerzas, que emplea conceptos de ductilidad para soportar sismos severos. Sin embargo, esto no garantiza la operatividad del puente, dado que el nivel de daño que puede sufrir es incierto. Por esta razón, es esencial que los puentes cuenten con dispositivos de protección sísmica; entre los más utilizados en el mundo se encuentran los aisladores sísmicos, que aseguran la operatividad del puente ante eventos sísmicos severos. Así, el objetivo de esta tesis es describir el procedimiento adecuado para diseñar la protección sísmica de un puente continuo con aisladores sísmicos, así como su diseño estructural. La tesis se desarrolló en función de los siguientes conceptos: la descripción del comportamiento estructural de los aisladores sísmicos, la elección y configuración estructural del puente, el análisis estructural del puente con su sistema de aislamiento, el análisis del desplazamiento máximo y la generación de la curva bilineal del aislador en función de las propiedades dinámicas del puente, el diseño y la generación de la curva bilineal del aislador de acuerdo con sus propiedades mecánicas, y el diseño estructural del puente. Este procedimiento es guiado por las normas AASHTO. Una forma de verificar el procedimiento de diseño de la protección sísmica de un puente es mediante las curvas bilineales de análisis y diseño del aislador, que en esta tesis son similares. Esto valida que el cálculo del desplazamiento máximo del aislador fue correcto. Además, el diseño estructural del puente cumple con los criterios de resistencia y deformación, lo cual se verifica mediante el ratio de demanda frente a capacidad, que es menor a uno.spaPontificia Universidad Católica del PerúPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/Edificios--Diseño y construcciónConstrucciones antisísmicasDiseño de estructurasIngeniería antisísmicahttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01Protección sísmica de un puente continuo con aisladores sísmicosinfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:PUCP-Tesisinstname:Pontificia Universidad Católica del Perúinstacron:PUCPSUNEDUMaestro en Ingeniería Civil con mención en Estructuras SismorresistentesMaestríaPontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de PosgradoIngeniería Civil con mención en Estructuras Sismorresistentes29662895https://orcid.org/0000-0003-4154-951046196307732317Montalbetti Solari, Juan Antonio AlejoAcero Martinez, Jose AlbertoMoran Yañez, Luis Miguelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestrohttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisORIGINALORDOÑEZ_LIMA_RUBEN_DARIO.pdfORDOÑEZ_LIMA_RUBEN_DARIO.pdfTexto completoapplication/pdf10843848https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/8259843d-b26b-4863-b098-c588b60d8f3b/download0adfbe612f1e7083d52aed68ca1bf8abMD51trueAnonymousREADORDOÑEZ_LIMA_RUBEN_DARIO_T.pdfORDOÑEZ_LIMA_RUBEN_DARIO_T.pdfReporte de originalidadapplication/pdf36585072https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/8a3a97c1-7a56-471e-bf7c-503b561f1f78/downloadc5bbf129a7c44401e7171f1a8557c991MD52falseAdministratorREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/9e6a6e24-6bf7-413f-b562-7eb64d3d2aff/downloadbb9bdc0b3349e4284e09149f943790b4MD53falseAnonymousREADCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81025https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/dd8134ed-f829-461a-acfd-02922dedd590/download48725b7f9a634bc551f52084693052d1MD54falseAnonymousREADTEXTORDOÑEZ_LIMA_RUBEN_DARIO.pdf.txtORDOÑEZ_LIMA_RUBEN_DARIO.pdf.txtExtracted texttext/plain207216https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/39289c0b-69a6-4ae4-b1a0-b51e00afc6f2/download2681b9c2feeecfbcfc0d2f53e3324a6eMD55falseAnonymousREADORDOÑEZ_LIMA_RUBEN_DARIO_T.pdf.txtORDOÑEZ_LIMA_RUBEN_DARIO_T.pdf.txtExtracted texttext/plain10612https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/ec487431-7224-45e5-a01f-56e76c2f37fd/download1b3e075a0cbbcadf408ac1d56cde20c1MD57falseAdministratorREADTHUMBNAILORDOÑEZ_LIMA_RUBEN_DARIO.pdf.jpgORDOÑEZ_LIMA_RUBEN_DARIO.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg10920https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/1cf0fb48-32f1-4bfb-a90f-6b9c5c454d6f/download589acbcb5ed99d938bef0d0aca8f82e5MD56falseAnonymousREADORDOÑEZ_LIMA_RUBEN_DARIO_T.pdf.jpgORDOÑEZ_LIMA_RUBEN_DARIO_T.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg8994https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/8cccda32-09fb-4909-93cb-3fd038f192bc/downloadeb5eecb1440645291b27e14735476bc5MD58falseAdministratorREAD20.500.12404/30094oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/300942025-04-21 12:14:56.543http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/info:eu-repo/semantics/openAccessopen.accesshttps://tesis.pucp.edu.peRepositorio de Tesis PUCPraul.sifuentes@pucp.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