Optimización sísmica de edificio multifamiliar con sistema dual mediante la implementación de bloques de hormigón celular en la ciudad de Lima – Santiago de Surco

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En los sistemas de tabiquería para edificaciones, el uso de ladrillos de arcilla tradicionales implica una carga muerta elevada, generando cargas gravitacionales significativas en la cimentación y la estructura principal. Esta condición demanda el dimensionamiento de elementos con mayor capacidad po...

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Detalles Bibliográficos
Autores: Moreno Simon, Josue Raul, Nuñez Arotinco, Ricardo Juan
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Repositorio:UPC-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/688060
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/10757/688060
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Tabiquería
Ladrillo
Hormigón celular
Análisis estático
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Diseño estructural
Costos
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Brick
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description En los sistemas de tabiquería para edificaciones, el uso de ladrillos de arcilla tradicionales implica una carga muerta elevada, generando cargas gravitacionales significativas en la cimentación y la estructura principal. Esta condición demanda el dimensionamiento de elementos con mayor capacidad portante, incrementando consecuentemente los costos de materiales y mano de obra. Este estudio analiza el impacto de sustituir estos ladrillos por bloques de hormigón celular en el diseño sísmico de un edificio multifamiliar. Debido a su estructura alveolar, este material presenta baja densidad y propiedades aislantes, posicionándose como una alternativa moderna para tabiques y cerramientos. Se desarrollaron dos modelos estructurales conforme a la normativa peruana vigente, con el objetivo de cuantificar cómo esta sustitución influye en el peso total de la estructura y, en consecuencia, en las solicitaciones sísmicas y el diseño de sus elementos principales. Los resultados demostraron que el uso de bloques de hormigón celular es estructural y económicamente más eficiente. La edificación experimentó una reducción de su peso total del 9.5% (de 2353.13 tonf a 2129.88 tonf), lo que conllevó una disminución de la fuerza cortante basal del 4.2% en la dirección X (de 272.84 tonf a 261.38 tonf) y del 9.5% en la dirección Y (de 519.07 tonf a 469.83 tonf). Adicionalmente, se logró un mejor control de los desplazamientos, con una reducción del 20% en la deriva de piso para el eje X (de 0.0065 a 0.0052) y del 33.33% para el eje Y (de 0.0033 a 0.0022). Los desplazamientos máximos mostraron mejoras significativas, con reducciones del 9.5% en dirección X (de 0.0789 m a 0.0714 m) y hasta 25.1% en dirección Y (de 0.0195 m a 0.0146 m). Los periodos fundamentales de vibración también mostraron reducciones del 5.3% en dirección X (de 0.76 s a 0.72 s) y 5.1% en dirección Y (de 0.39 s a 0.37 s). Económicamente, se obtuvo un ahorro del 21.8% en la partida de tabiquería (S/ 20,244.00), consolidando al hormigón celular como una solución integral que optimiza el diseño sismorresistente mientras reduce costos.
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Se desarrollaron dos modelos estructurales conforme a la normativa peruana vigente, con el objetivo de cuantificar cómo esta sustitución influye en el peso total de la estructura y, en consecuencia, en las solicitaciones sísmicas y el diseño de sus elementos principales. Los resultados demostraron que el uso de bloques de hormigón celular es estructural y económicamente más eficiente. La edificación experimentó una reducción de su peso total del 9.5% (de 2353.13 tonf a 2129.88 tonf), lo que conllevó una disminución de la fuerza cortante basal del 4.2% en la dirección X (de 272.84 tonf a 261.38 tonf) y del 9.5% en la dirección Y (de 519.07 tonf a 469.83 tonf). Adicionalmente, se logró un mejor control de los desplazamientos, con una reducción del 20% en la deriva de piso para el eje X (de 0.0065 a 0.0052) y del 33.33% para el eje Y (de 0.0033 a 0.0022). Los desplazamientos máximos mostraron mejoras significativas, con reducciones del 9.5% en dirección X (de 0.0789 m a 0.0714 m) y hasta 25.1% en dirección Y (de 0.0195 m a 0.0146 m). Los periodos fundamentales de vibración también mostraron reducciones del 5.3% en dirección X (de 0.76 s a 0.72 s) y 5.1% en dirección Y (de 0.39 s a 0.37 s). Económicamente, se obtuvo un ahorro del 21.8% en la partida de tabiquería (S/ 20,244.00), consolidando al hormigón celular como una solución integral que optimiza el diseño sismorresistente mientras reduce costos.In building partition wall systems, the use of traditional clay bricks implies a high dead load, generating significant gravitational forces on the foundation and the main structure. This condition requires the dimensioning of elements with a higher load-bearing capacity, consequently increasing material and labor costs. This study analyzes the impact of replacing these bricks with autoclaved aerated concrete (AAC) blocks on the seismic design of a multi-family building. Due to its cellular structure, this material features low density and insulating properties, positioning itself as a modern alternative for partitions and enclosures. Two structural models were developed in compliance with current Peruvian regulations, aiming to quantify how this substitution influences the total weight of the structure and, consequently, the seismic demands and the design of its principal elements. The results demonstrated that the use of cellular concrete blocks is structurally and economically more efficient. The building experienced a 9.5% reduction in its total weight (from 2353.13 tonf to 2129.88 tonf), which led to a decrease in the base shear force of 4.2% in the X-direction (from 272.84 tonf to 261.38 tonf) and 9.5% in the Y-direction (from 519.07 tonf to 469.83 tonf). Additionally, better displacement control was achieved, with a 20% reduction in the story drift for the X-axis (from 0.0065 to 0.0052) and 33.33% for the Y-axis (from 0.0033 to 0.0022). The maximum displacements showed significant improvements, with reductions of 9.5% in the X-direction (from 0.0789 m to 0.0714 m) and up to 25.1% in the Y-direction (from 0.0195 m to 0.0146 m). The fundamental vibration periods also showed reductions of 5.3% in the X-direction (from 0.76 s to 0.72 s) and 5.1% in the Y-direction (from 0.39 s to 0.37 s). Economically, savings of 21.8% were obtained in the partition wall item (S/ 20,244.00), establishing cellular concrete as a comprehensive solution that optimizes seismic design while reducing costs.Trabajo de Suficiencia ProfesionalODS 11: Ciudades y comunidades sosteniblesODS 9: Industria, innovación e infraestructuraODS 12: Producción y consumo responsablesapplication/pdfapplication/mswordapplication/epubspaUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)Repositorio Académico - UPCreponame:UPC-Institucionalinstname:Universidad Peruana de Ciencias Aplicadasinstacron:UPCTabiqueríaLadrilloHormigón celularAnálisis estáticoAnálisis dinámicoDiseño estructuralCostosPartitionsBrickCellular concreteStatic analysisDynamic analysisStructural designCostshttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01Optimización sísmica de edificio multifamiliar con sistema dual mediante la implementación de bloques de hormigón celular en la ciudad de Lima – Santiago de SurcoSeismic Optimization of a Multifamily Building with a Dual System Through the Implementation of Cellular Concrete Blocks in the City of Lima – Santiago de Surcoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Suficiencia Profesionalhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fSUNEDUUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 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