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<journal-title><![CDATA[Revista de la Facultad de Ingeniería Universidad Central de Venezuela]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Índices de priorización para la gestión del riesgo sísmico en edificaciones existente]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,FUNVISIS, Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas  ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[A procedure for the allocation of vulnerability, risk and seismic prioritization indices of a large number of existing buildings, located anywhere in Venezuela, is presented. The indices are calculated from basic information obtained from a short duration visit and inspection to the building. The prioritization index is determined from the product of the of hazard, vulnerability and importance indices which considers the building use and the number of occupants. The procedure takes into account typical construction types of the country including popular housing and incorporates the experiences of the destructive earthquakes of Caracas in 1967 and Cariaco in 1997. For buildings located in the Metropolitan Area of Caracas, the proposed procedure takes into account the seismic micro zoning of the city. The results of the implementation of the proposed procedure are used to select those critical buildings that require more detailed structural evaluations and support decisions toward an integrated management of seismic risk. The procedure application is illustrated in a group of 154 buildings located in a county of Caracas.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p ALIGN="center"><b><span style="font-family:Verdana">Índices de priorización  para la gestión del riesgo sísmico en edificaciones existente </span></b> </p><font SIZE="2" face="Verdana">     <p ALIGN="center"><b><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana">Oscar  Andrés López<sup>1</sup>, Gustavo Coronel D.<sup>1</sup>, Romme Rojas<sup>2</sup></span></b></p>     <p ALIGN="justify">1 IMME, Facultad de Ingeniería, UCV, y Asesor de FUNVISIS  Caracas, Venezuela. </font></p> <font FACE="Verdana" SIZE="2">     <p ALIGN="justify">2 FUNVISIS, Fundación Venezolana de Investigaciones  Sismológicas Caracas, Venezuela. </font></p> <font SIZE="2" face="Verdana">     <p ALIGN="justify"><b>RESUMEN </p> </b>     <p ALIGN="JUSTIFY">Se presenta un procedimiento para la asignación de índices de  vulnerabilidad, de riesgo y de priorización sísmica de un número elevado de  edificaciones existentes que puedan estar localizadas en cualquier lugar de  Venezuela. Los índices son calculados a partir de información básica obtenida de  una visita e inspección de corta duración a la edificación. El índice de  priorización se determina como el producto de los índices de amenaza,  vulnerabilidad e importancia, el cual considera el uso del edificio y el número  de ocupantes. El procedimiento considera las tipologías constructivas típicas  del país, incluyendo viviendas populares, e incorpora las experiencias de los  sismos destructores de Caracas en 1967 y Cariaco en 1997. Para edificaciones  localizadas en el Área Metropolitana de Caracas, el procedimiento propuesto toma  en consideración la microzonificación sísmica de la ciudad. Los resultados de la  aplicación del procedimiento propuesto sirven para seleccionar aquellas  edificaciones críticas que requieran evaluaciones estructurales más detalladas y  apuntalar decisiones hacia una gestión integral del riesgo sísmico. El  procedimiento se ilustra mediante su aplicación en una muestra de 154 edificios  localizados en una parroquia de Caracas. </p>     <p ALIGN="JUSTIFY"><b>Palabras clave</b><i>: </i>Índices de priorización, Riesgo  sísmico, Vulnerabilidad, Edificios existentes. </p> <b>     <p ALIGN="center"> <span lang="EN-GB" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana"> Prioritization indices for seismic risk management in existing buildings</span></p> <font SIZE="2">     <p ALIGN="justify">ABSTRACT </p> </font></b>     <p ALIGN="JUSTIFY">A procedure for the allocation of vulnerability, risk and  seismic prioritization indices of a large number of existing buildings, located  anywhere in Venezuela, is presented. The indices are calculated from basic  information obtained from a short duration visit and inspection to the building.  The prioritization index is determined from the product of the of hazard,  vulnerability and importance indices which considers the building use and the  number of occupants. The procedure takes into account typical construction types  of the country including popular housing and incorporates the experiences of the  destructive earthquakes of Caracas in 1967 and Cariaco in 1997. For buildings  located in the Metropolitan Area of Caracas, the proposed procedure takes into  account the seismic micro zoning of the city. The results of the implementation  of the proposed procedure are used to select those critical buildings that  require more detailed structural evaluations and support decisions toward an  integrated management of seismic risk. The procedure application is illustrated  in a group of 154 buildings located in a county of Caracas. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>Keywords</b><i>: </i>Prioritization indices, Seismic risk,  Vulnerability, Existing buildings. </p>     <p ALIGN="JUSTIFY">Recibido: julio 2013 Recibido en forma final revisado: mayo  2014 </p> </font>     <p ALIGN="JUSTIFY"><font SIZE="2" face="Verdana"><b>ANTECEDENTES Y OBJETIVOS </p> </b>     <p align="justify">Las ciudades venezolanas más importantes están sujetas a la  amenaza de los terremotos; una mirada a la historia revela que en el pasado han  ocurrido eventos destructores de gran magnitud, como los terremotos de los años  1766, 1812, 1894 y 1900, por lo que eventos similares volverán a ocurrir en una  fecha que no se puede determinar con precisión. Por otro lado, es conocido que  una parte significativa de <font SIZE="2">las edificaciones existentes fueron  hechas con normas de construcción insuficientes a la luz del conocimiento actual  en la materia de la ingeniería sismorresistente. De allí surge la necesidad de  evaluar el riesgo presente en las construcciones existentes, especialmente las  de mayor antigüedad, a fin de tomar las acciones preventivas necesarias para  protegerlas y evitar las pérdidas humanas y económicas que se pudiesen generar  durante el inevitable sismo que ha de venir.</font></p> <font SIZE="2">     <p ALIGN="JUSTIFY">La gestión para la reducción del riesgo sísmico en  poblaciones que contengan un volumen elevado de edificaciones, exige del uso de  procedimientos sencillos que puedan ser aplicados en un tiempo corto a muchas  construcciones, pero que puedan capturar las características esenciales del  edificio que condicionan su desempeño estructural ante un sismo. </p>     <p ALIGN="JUSTIFY">Varias metodologías han sido desarrolladas con esa finalidad  y se pueden encontrar en la bibliografía especializada sobre el tema. En Hassan  &amp; Sozen (1997), se propuso un método para seleccionar los edificios de mayor  vulnerabilidad sísmica dentro de un inventario de edificios de baja altura de  concreto reforzado. El método requiere de calcular el área total de las  secciones de muros y de columnas presentes en la base del edificio y dividirla  entre el área total de las losas por encima de dicho nivel. Usando un grupo de  edificios que sufrieron daños durante el terremoto de Erzican de 1992, se  encuentra que el método refleja en forma satisfactoria el daño observado. </p>     <p ALIGN="JUSTIFY">El procedimiento más conocido para la evaluación de edificios  es el desarrollado por el ATC y financiado por la Agencia para el Manejo de  Desastres de los Estados Unidos, presentado en FEMA 154 (FEMA, 2002) y  originalmente publicado en 1988, el cual ha sido ampliamente aplicado en ese  país y también adecuado y utilizado en otros países. A partir de una inspección  de corta duración, se le asigna una puntuación al edificio la cual permite  definir si el mismo debe ir a una evaluación detallada. La puntuación mide la  confiabilidad sísmica del edificio, es decir, un valor alto significa elevada  confiabilidad y bajo riesgo. A partir de una puntuación inicial basada en el  tipo constructivo y en la amenaza sísmica en el sitio, se suman o restan puntos  dependiendo de la altura del edificio, de las irregularidades en elevación y en  planta, de la edad de la construcción y del tipo de suelo. </p>     <p align="justify">La vulnerabilidad sísmica de todos los edificios escolares  localizados en los distritos de Chorrillos y Barranco en Lima, Perú, fue  evaluada usando una metodología que incluye una inspección visual de las  estructuras, similar al FEMA 154 (FEMA, 2002), agregando una estimación del  desempeño esperado y la población escolar (Meneses &amp; Zenón, 2004). Se concluyó  que el método es capaz de capturar las características básicas del edificio  escolar para una evaluación rápida, confiable y económica de la vulnerabilidad  sísmica. En la India se desarrolló un método para la evaluación rápida de  edificios de concreto armado la cual se basa en el estudio sistemático de los  daños observados durante el sismo de Bhuj del año 2001 (Jain </font></font> <font FACE="Verdana" SIZE="2"><i>et al. </i></font> <font SIZE="2" face="Verdana">2010). El método utiliza seis parámetros de  vulnerabilidad: presencia de sótanos, número de pisos, calidad de mantenimiento,  esquinas reentrante, pisos blandos y columnas cortas. Adicionalmente, se asigna  una puntuación según el uso del edificio, la zona sísmica y el tipo de suelo. </p>     <p ALIGN="JUSTIFY">En Venezuela se ha desarrollado un procedimiento para la  asignación de índices de vulnerabilidad, riesgo y priorización en edificios  escolares del país (López, 2008; Marinilli </font> <font FACE="Times New Roman,Times New Roman" SIZE="2"> <font FACE="Verdana" SIZE="2"><i>et al. </i></font> <font SIZE="2" face="Verdana">2012); el método está limitado a edificaciones de  no más de cuatro pisos y a las tipologías constructivas típicas de las escuelas  venezolanas. El procedimiento fue aplicado a un total de 293 edificios escolares  distribuidos en todo el país. </p>     <p ALIGN="JUSTIFY">Este trabajo tiene como propósito desarrollar un  procedimiento para la asignación de índices de vulnerabilidad, de riesgo y de  priorización sísmica que pueda ser aplicado a un número elevado de edificaciones  existentes localizadas en cualquier lugar del país. Los índices deben ser  asignados a partir de la información recopilada en sitio en una inspección de  corta duración. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p ALIGN="JUSTIFY">El procedimiento no pretende cuantificar en forma absoluta  los niveles de vulnerabilidad y riesgo de la edificación, sino más bien  suministrar índices que permitan comparar una edificación con otra a fin de  definir prioridades hacia estudios detallados posteriores que permitan la toma  de decisiones y eventuales intervenciones de refuerzo estructural, bajo el marco  de la prevención ante la futura ocurrencia de terremotos. El procedimiento ha  sido desarrollado dentro del Proyecto SismoCaracas que persigue reducir el  riesgo sísmico de la ciudad capital. Financiado por el FONACIT el proyecto lo  desarrolla FUNVISIS con el apoyo del IMME-FI-UCV. La planilla de captación de  datos y el manual de usuario para la aplicación del procedimiento se presenta en  el Informe Técnico de FUNVISIS (López </font> <font FACE="Times New Roman,Times New Roman" SIZE="2"> <font FACE="Verdana" SIZE="2"><i>et al.</i><font SIZE="2">2014). </p> </font><b>     <p ALIGN="JUSTIFY">ÍNDICE DE PRIORIZACIÓN DE EDIFICACIONES </p> </b><font SIZE="2">     <p align="justify">El Índice de Priorización se define tomando en consideración  la amenaza sísmica en el sitio, la vulnerabilidad de la estructura y la  importancia de la construcción. El Índice de Priorización (I</font><sub>P</sub><font SIZE="2">)  se obtiene a partir de:</font></p>     <p align="center"><a name="ec1"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10ec1.gif" width="352" height="52"></a></p> <font SIZE="2">     
<p align="justify">donde: I</font><sub>A</sub> <font SIZE="2">es el Índice de  Amenaza, I</font><sub>V</sub> <font SIZE="2">es el Índice de Vulnerabilidad y I</font><sub>I</sub> <font SIZE="2">es el Índice de Importancia. El producto de los índices de  amenaza y vulnerabilidad (I</font><sub>A</sub><font SIZE="2">.I</font><sub>V</sub><font SIZE="2">)  representa el Índice de Riesgo (I</font><sub>R</sub><font SIZE="2">) de la  edificación.</p> <b>     <p align="justify">ÍNDICE DE AMENAZA </p> </b>     <p align="justify">En la <a href="#tab1">Tabla 1</a> se presentan los valores  del Índice de Amenaza (IA) los cuales son seleccionados considerando: 1) La  relación que guardan los valores del coeficiente (Ao) de la aceleración del  terreno en roca en las siete zonas sísmicas definidas en la norma  sismorresistente nacional (COVENIN, 2001), y 2) La incorporación del efecto  topográfico que amplifica el índice de amenaza en aproximadamente un 10 %.  Nótese que los valores propuestos para IA en la <a href="#tab1">Tabla 1</a>  guardan la misma proporción que guardan los valores de Ao en las diferentes  zonas y han sido normalizados de manera tal que el mayor valor de 1 corresponde  a la zona de mayor amenaza (Zona 7) cuando se consideran efectos topográficos. </p>     <p align="center"><a name="tab1"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10tab1.gif" width="365" height="259"></a></p>     
<p align="justify">En el caso de la ciudad de Caracas, los valores de IA se  modifican para los efectos de incorporar los resultados del estudio de  microzonificación de la ciudad (FUNVISIS, 2009; Hernández <i>et al. </i>2009).  En la <a href="#tab2">Tabla 2</a> se dan los valores del coeficiente Ao para las  cuatro Macrozonas de Caracas (<a href="#fig1">Figura 1</a>). Para determinar la  Macrozona en la cual se encuentra una edificación véase FUNVISIS (2009), el cual  puede descargarse desde FUNVISIS (2013). Los valores del Índice de Amenaza IA  para cada macrozona dados en la <a href="#tab2">Tabla 2</a> se seleccionaron  siguiendo el mismo criterio anterior: proporcionalidad con los resultados del  estudio de microzonificación (Ao) y un 10% aproximado de incremento por efectos  topográficos. Cuando se disponga de resultados de la microzonificación de otras  ciudades del país, se podrían incorporar sus resultados en el índice de amenaza  siguiendo un procedimiento similar al descrito en la <a href="#tab2">Tabla 2</a>  para la ciudad de Caracas.</p>     <p align="center"><a name="fig1"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10fig1.gif" width="373" height="310"></a></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="tab2"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10tab2.gif" width="367" height="211"></a></p>     
<p align="justify">En la <a href="#fig2">Figura 2</a> se definen aquellas  situaciones donde deben considerarse la presencia de efectos topográficos,  seleccionados con base en FUNVISIS (2009) y AFPS (1990). Se consideran efectos  topográficos en las <a href="#tab1">Tablas 1</a> y <a href="#tab2">2</a> cuando  la construcción esté localizada sobre la mitad superior (L/2) de una ladera con  pendiente mayor a 25 grados (aproximadamente 46%), o en la zona de la cima que  está a una distancia de la cresta menor a la altura (h) de la ladera.</p>     <p align="center"><a name="fig2"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10fig2.gif" width="367" height="262"></a></p> <b>     
<p ALIGN="JUSTIFY">ÍNDICE DE VULNERABILIDAD </p> </b>     <p ALIGN="JUSTIFY">El Índice de Vulnerabilidad tiene como intención identificar  aquellas características intrínsecas en una estructura que pueden potenciar un  desempeño inadecuado durante un sismo. Las definiciones que se presentan a  continuación toman en consideración: 1) Las observaciones hechas en edificios  que estuvieron sujetos a los sismos de 1967 en Caracas y de 1997 en Cariaco, los  cuales destacaron, entre otros, los efectos desfavorables que introduce la  ausencia de vigas en una dirección horizontal del edificio, la presencia de una  planta baja débil por la terminación de las paredes de relleno de los pisos  superiores, la presencia de columnas cortas que potencian modos frágiles de  falla, la amplificación de la respuesta dinámica en edificios altos localizados  sobre sedimentos profundos; 2) La mayor vulnerabilidad de las construcciones más  antiguas, especialmente aquellas diseñadas con las normas anteriores a 1967; 3)  La elevada vulnerabilidad de numerosas construcciones populares que han sido  hechas sin seguimiento de normas técnicas de diseño y construcción. </p>     <p align="justify">La vulnerabilidad depende de la antigüedad de la obra, el  tipo estructural, el número de pisos, la profundidad del depósito de suelo, el  grado de deterioro, la topografía del sitio y algunas características básicas de  la estructura y de las paredes de relleno que condicionan su desempeño sísmico.  El Índice de Vulnerabilidad (IV) se define mediante: </p>     <p align="center"><a name="ec2"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10ec2.gif" width="355" height="66"></a></p>     
<p align="justify">donde: I<sub>i</sub> es el Índice de la Vulnerabilidad  específica &quot;i&quot; y &#945;i es su peso relativo tal como se describe en la <a href="#tab3">Tabla 3</a>. Cada índice I<sub>i</sub> tiene una cota superior  de 100 por lo que el Índice de Vulnerabilidad (I<sub>V</sub>) está también  acotado a 100.</p>     <p align="center"><a name="tab3"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10tab3.gif" width="371" height="208"></a></p> <b>     
<p align="justify">Índice de vulnerabilidad asociado a la antigüedad: I<sub>1</sub> </p> </b>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">El Índice de Vulnerabilidad I<sub>1</sub> atiende a la edad  de la construcción y a la norma de diseño utilizada. En la selección de estos  valores se ha tomado en cuenta la mayor vulnerabilidad de las construcciones  diseñadas con normas antiguas, las cuales poseen menor resistencia, rigidez y  capacidad de disipación de energía que las diseñadas con las normas modernas  (Hernández, 2009; Coronel &amp; López, 2013). El valor de I1 de la <a href="#tab4"> Tabla 4</a> tiene un máximo de 100 para aquellos edificios construidos antes de  la aparición de la primera norma del Ministerio de Obras Públicas (MOP, 1939).  El valor de 90 en el período 1955-1967 toma en cuenta que la Norma (MOP, 1955)  introdujo requerimientos sismorresistentes menos exigentes que las normas  precedentes. El valor de I1 para la norma de 1998 (COVENIN, 1998) es ligeramente  menor a la de la norma 2001 (COVENIN, 2001), debido a una ligera disminución en  los valores espectrales en esta última en relación con la primera. Si una  edificación ha sido diseñada con diferentes normas, se recomienda seleccionar  aquella que tenga el mayor índice.</p>     <p align="center"><a name="tab4"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10tab4.gif" width="562" height="96"></a></p>     
<p align="justify">En el caso de las viviendas populares, típicas de las zonas  de barrios de la ciudad que han sido construidas sin cumplir con las normas  oficiales de diseño y construcción, se recomienda conservadoramente adoptar para  ellas un valor I<sub>1</sub> = 100. </p> <b>     <p align="justify">Índice de vulnerabilidad del tipo estructural: I<sub>2</sub> </p> </b>     <p align="justify">En la <a href="#tab5">Tabla 5</a> se definen quince (15)  tipos estructurales de uso común en el país y se le asigna a cada uno un valor I<sub>2</sub>  de vulnerabilidad intrínseca. En caso de que una edificación posea más de un  tipo estructural, se recomienda asignarle el índice del tipo predominante o en  todo caso asignarle el mayor valor de I<sub>2</sub>.</p>     <p align="center"><a name="tab5"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10tab5.gif" width="564" height="401"></a></p>     
<p align="justify">Los valores asignados en la <a href="#tab5">Tabla 5</a>  tienen un cierto grado de subjetividad y son susceptibles a ser revisados y  adecuados. Uno de los criterios seguidos para la asignación de los índices, fue  el penalizar con mayor vulnerabilidad los sistemas con poca capacidad de  disipación de energía y premiar los sistemas dúctiles y/o de elevada rigidez y  resistencia. </p>     <p align="justify">El tipo más utilizado en el país es el Tipo 2 en donde las  paredes de bloques se encuentran adosadas a los pórticos de concreto armado,  restringiendo el comportamiento dúctil de ellos y potenciando modos de falla  frágil que aumentan su vulnerabilidad. En el Tipo 1, poco común en el país, las  paredes están separadas de los pórticos y arriostradas apropiadamente para  asegurar su estabilidad dentro y fuera de su plano, dando lugar a una  disminución de la vulnerabilidad.</p> <b>     <p align="justify">Índice de Vulnerabilidad para las irregularidades: I<sub>3</sub> </p> </b>     <p align="justify">Este índice tiene como finalidad modificar la vulnerabilidad  intrínseca de una edificación, aumentándola en aquellas que poseen  irregularidades geométricas o deficiencias estructurales significativas que  condicionan su desempeño sísmico. En la <a href="#tab6">Tabla 6</a> se definen  once (11) irregularidades que son ampliamente reconocidas a nivel internacional  como potenciadoras de respuestas sísmicas desfavorables (Naeim, 2001; Pauley &amp;  Priestley, 1992; Dowrick, 1977; Arnold &amp; Reitherman, 1982). Por otro lado, en el  ámbito nacional, la presencia de columnas cortas se asocia con el desempeño  inadecuado y con el derrumbe de escuelas durante el sismo de Cariaco de 1997 (IMME  1998; Castilla &amp; Marinilli, 2000; López <i>et al. </i>2007; IMME-FUNVISIS-FEDE,  2011). Asimismo, la ausencia de vigas altas en una dirección así como la  generación de una planta baja débil inducida por la terminación de las paredes  de mampostería de los niveles superiores, han sido señaladas como elementos que  influenciaron en forma significativa el derrumbe de cuatro edificios altos  durante el sismo de Caracas de 1967 (Grases, 1968; Comisión Presidencial, 1969;  Urich &amp; López, 2006).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font SIZE="2" FACE="Verdana"><a name="tab6"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10tab6.gif" width="567" height="318"></a></font></p>     
<p align="justify">El índice de vulnerabilidad asociado con la irregularidad I<sub>3</sub>  se define por:</p>     <p align="center"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10ec3.gif" width="377" height="73"></p>     
<p align="justify">donde: I<sub>3j</sub> es el Índice de Irregularidad asociado  con la irregularidad j que se define en la <a href="#tab6">Tabla 6</a>. Si la  edificación no presenta ninguna de las irregularidades indicadas en dicha tabla,  se le asigna I<sub>3</sub> = 0. Si la edificación es una vivienda popular y  presenta dos o más pisos del tipo de mampostería no confinada (tipo estructural  11) se le asigna un valor I<sub>3</sub> = 100 aun cuando no evidencie  irregularidades del tipo mostradas en la <a href="#tab6">Tabla 6</a>. El valor  de I<sub>3</sub> está acotado a un máximo de 100. </p>     <p align="justify">En el tipo estructural 4, que son sistemas tipo túnel de  muros de concreto armado de poco espesor dispuestos en una sola dirección, se le  debe asignar la irregularidad definida por la ausencia de vigas altas (j=1 en la <a href="#tab6">Tabla 6</a>) que caracteriza estas edificaciones. En la  irregularidad j=9 se considera que una edificación está adosada a otra adyacente  cuando la separación entre ellas es menor al valor S indicado en la <a href="#tab7">Tabla 7</a>. Si ese es el caso, se deberá seleccionar una de las  dos situaciones posibles denominadas (a) y (b), las cuales corresponden al caso  de que las losas estén a la misma altura (contacto losa-losa) o al caso de que  estén a diferentes alturas (contacto losa-columna), respectivamente. En el caso  de que existiese adosamiento en más de una fachada del edificio, se selecciona  el caso más desfavorable.</p>     <p align="center"><a name="tab7"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10tab7.gif" width="375" height="212"></a></p> <b>     
<p align="justify">Índice de Vulnerabilidad asociado con la profundidad del  depósito: I<sub>4</sub> </p> </b>     <p align="justify">El índice I<sub>4</sub> permite tomar en cuenta el aumento en  la vulnerabilidad de una edificación alta que esté fundada sobre sedimentos de  gran profundidad, tal como quedó evidenciado en el terremoto de Caracas de 1967  (Comisión Presidencial, 1969; Seed <i>et al. </i>1972). Las situaciones de  aplicación del índice I<sub>4</sub> se presentan en la <a href="#tab8">Tabla 8</a>  y han sido definidas tomando en consideración resultados del estudio de  microzonificación sísmica de Caracas (FUNVISIS, 2009; Hernández <i>et al. </i> 2009).</p>     <p align="center"><a name="tab8"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10tab8.gif" width="566" height="91"></a></p>     
<p align="justify">En el caso del Área Metropolitana de Caracas, los sitios con  sedimentos de profundidad mayor a 120 metros se encuentran localizados en las  zonas de Altamira-Los Palos Grandes y San Bernardino, Microzonas 5 y 6 dentro de  la Macrozona Centro Norte (<a href="#fig1">Figura 1</a>). Para determinar la  Microzona en la cual se encuentra una edificación en Caracas, véase FUNVISIS(2009)  y FUNVISIS(2013). </p> <b>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Índice de Vulnerabilidad asociado con la topografía y  drenajes: I<sub>5</sub> </p> </b>     <p align="justify">El índice I<sub>5</sub> atiende a identificar situaciones de  vulnerabilidad asociadas con construcciones hechas en laderas o cerca de éstas,  debido a una potencial falla de estabilidad en taludes no protegidos por obras  de contención. En la <font SIZE="2" FACE="Verdana"><a href="#tab9">Tabla 9</a></font>  se presentan los valores de I<sub>5</sub> cuya selección depende de los valores  del ángulo de inclinación &#952; de la ladera, de la altura H de la ladera y de la  distancia D que se definen en la <a href="#fig3">Figura 3</a>. El máximo valor  del índice I<sub>5</sub> es 100. Se reconoce igualmente en la <a href="#tab9"> Tabla 9</a> el aumento en la vulnerabilidad cuando la edificación está  localizada en una zona sin drenajes de aguas.</p>     <p align="center"><a name="tab9"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10tab9.gif" width="560" height="153"></a></p>     
<p align="center"><a name="fig3"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10fig3.gif" width="367" height="256"></a></p>     
<p align="justify"><b>Índice de Vulnerabilidad asociado con el grado de  deterioro: I<sub>6</sub> </b></p>     <p align="justify">En la <a href="#tab10">Tabla 10</a> se muestran los valores  de I<sub>6</sub> asignados a diferentes grados de deterioro del edificio,  penalizando con los mayores valores a la existencia de corrosión del acero y al  agrietamiento estructural. A efectos de calificar el grado de deterioro de la  estructura, se seleccionará un único valor entre las opciones (a) y (b). En el  caso de una edificación mixta que tuviese estructuras de concreto y de acero, se  seleccionará el mayor valor entre las opciones (a) y (b). El máximo valor  posible para I<sub>6</sub> es 100.</p>     <p align="center"><a name="tab10"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10tab10.gif" width="561" height="232"></a></p>     
<p align="justify"><b>ÍNDICE DE IMPORTANCIA </b></p>     <p align="justify">El Índice de Importancia (I<sub>I</sub>) tiene como finalidad  incorporar dentro del proceso de priorización el uso de la construcción y el  número de personas expuestas durante un terremoto. Se asignan índices mayores a  aquellas construcciones esenciales, las cuales deben mantener su nivel de  operación durante la ocurrencia de un sismo, como pueden ser los hospitales y  centros de salud, las escuelas que sirven de refugio temporal y otras. Por otro  lado, se diferencia también entre edificaciones que aun teniendo el mismo uso y  la misma vulnerabilidad estructural, pueden dar lugar a pérdidas distintas si  difieren significativamente en el número de personas que las ocupan. </p>     <p align="justify">Las construcciones se clasifican según su uso en alguno de  los tres grupos definidos en la <a href="#tab11">Tabla 11</a>. Los valores de  Índice de Importancia se muestran en la <a href="#tab12">Tabla 12</a> en función  del uso del edificio y del número (N) de personas expuestas u ocupantes de la  edificación que va a ser evaluada.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="tab11"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10tab11.gif" width="562" height="153"></a></p>     
<p align="center"><a name="tab12"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10tab12.gif" width="562" height="92"></a></p> <b>     
<p ALIGN="JUSTIFY">VALORACIÓN DE LOS ÍNDICES DE VULNERABILIDAD </p> </b>     <p align="justify">En la <a href="#tab13">Tabla 13</a> se presentan 21  edificaciones ordenadas de acuerdo con valores crecientes de vulnerabilidad. Las  características del edificio y su año de construcción, se indican en la columna  titulada Descripción. Se muestran los valores de los seis índices de  vulnerabilidad (I<sub>1</sub> a I<sub>6</sub>) para cada edificio, obtenidos de  las <a href="#tab4">Tablas 4</a> a <a href="#tab10">10</a>. La última columna  muestra el Índice de Vulnerabilidad (I<sub>V</sub>) obtenido de aplicar la <a href="#ec2">Ecuación 2</a>. Todos los edificios están en terreno firme y  plano, exceptuando el N° 19 que está sobre sedimentos de profundidad mayor a 120  metros y el N° 21 que está sobre una ladera de pendiente pronunciada.</p>     <p align="center"><a name="tab13"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10tab13.gif" width="567" height="991"></a></p>     
<p align="justify">Los primeros edificios son construcciones modernas sin  irregularidades estructurales y con buen mantenimiento (N° 1 a 3). Los edificios  del N° 4 al 7 son estructuras regulares de mayor antigüedad. Los numerados 8 al  13 son edificios de variada antigüedad con algunas irregularidades  estructurales.</p>     <p align="justify">Los edificios del N° 14 al 21 corresponden a ocho  edificaciones de gran vulnerabilidad que se suelen encontrar en diversos lugares  de país: las edificaciones N° 14 y 15 tienen características iguales a las  escuelas que se derrumbaron durante el sismo (M=6,9) de Cariaco de 1997 (<a href="#fig4">Figura  4</a>). El edificio N° 19 es similar a los edificios que se derrumbaron en la  zona de gran espesor de sedimentos de Altamira-Los Palos Grandes durante el  sismo (M=6,4) de Caracas de 1967 (<a href="#fig5">Figura 5</a>). El edificio N°  16 es el mismo edificio N° 19 pero localizado sobre roca. El edificio N° 17 es  un edificio frágil que no posee elementos de acero ni de concreto armado, sin  capacidad de disipación de energía (<a href="#fig6">Figura 6</a>); estos  edificios están prohibidos en las normas sísmicas de Costa Rica, Colombia y  California.</p>     <p align="center"><a name="fig4"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10fig4.gif" width="381" height="691"></a></p>     
<p align="center"><a name="fig5"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10fig5.gif" width="385" height="675"></a></p>     
<p align="center"><a name="fig6"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10fig6.gif" width="404" height="695"></a></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">El edificio N° 18 corresponde a los edificios del tipo  constructivo túnel que abundan en el país y que no tienen estructura  sismorresistente en una dirección horizontal (<a href="#fig7">Figura 7</a>). El  edificio N° 20 (<font SIZE="2" FACE="Verdana"><a href="#fig8">Figura 8</a></font>)  corresponde a una vivienda popular típica de los barrios en Caracas localizada  sobre terreno plano; su tipo estructural es un sistema mixto de pórticos y  mampostería de baja calidad de construcción. El edificio N° 21 es la misma  vivienda N° 20 pero sobre una ladera de pendiente pronunciada (<a href="#fig8">Figura  8</a>). Los valores del Índice de Vulnerabilidad (IV) varían entre un mínimo de  7,25 para el edificio moderno y estructuralmente regular (N° 1) y un máximo de  85,1 para la vivienda popular con irregularidades estructurales y en pendiente  (N° 21).</p>     <p align="center"><a name="fig7"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10fig7.gif" width="410" height="716"></a></p>     
<p align="center"><a name="fig8"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10fig8.gif" width="352" height="585"></a></p>     
<p align="justify">En la <a href="#tab14">Tabla 14</a> se definen seis rangos  del Índice de Vulnerabilidad y se califican los mismos desde una Muy Baja a una  Muy Elevada vulnerabilidad. Se puede apreciar que los edificios del N° 15 al 21  definidos en la <a href="#tab13">Tabla 13</a> quedan dentro del rango de Muy  Elevada vulnerabilidad, mientras que los numerados del 10 al 14 quedan en el  rango de Elevada vulnerabilidad. Por otro lado, debe tenerse presente que otros  edificios distintos a los descritos en la <a href="#tab13">Tabla 13</a> pudiesen  alcanzar el rango de Elevada o Muy Elevada vulnerabilidad, para una determinada  combinación de valores de los seis índices de vulnerabilidad (I<sub>1</sub> a I<sub>6</sub>)  descritos por la <a href="#ec2">Ecuación 2</a>.</p>     <p align="center"><font SIZE="2" FACE="Verdana"><a name="tab14"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10tab14.gif" width="372" height="213"></a></font></p>     
<p align="justify">En la <a href="#fig9">Figura 9</a> se grafican los valores  del Índice de Vulnerabilidad para los 21 edificios de la <a href="#tab13">Tabla  13</a>. Se indica allí el rango correspondiente a los edificios derrumbados en  los sismos de Caracas de 1967 y Cariaco de 1997, así como las zonas asociados  con cada rango de vulnerabilidad definido en la <a href="#tab14">Tabla 14</a>.</p>     <p align="center"><a name="fig9"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10fig9.gif" width="499" height="343"></a></p> <b>     
<p align="justify">VALORACIÓN DE LOS ÍNDICES DE RIESGO </p> </b>     <p align="justify">El Índice de Riesgo (I<sub>R</sub>) de la edificación se  obtiene del producto de los índices de amenaza y vulnerabilidad (I<sub>A</sub>.I<sub>V</sub>).  En la <a href="#tab15">Tabla 15</a> se definen siete rangos del índice de riesgo  y se califican los mismos desde un Muy Bajo a un Muy Elevado riesgo. Estos  índices se determinaron combinando los valores límites de los rangos de  vulnerabilidad (<a href="#tab14">Tabla 14</a>) con los valores límites de las  zonas de peligro sísmico (<a href="#tab1">Tabla 1</a>), y fueron posteriormente  redondeados.</p>     <p align="center"><a name="tab15"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10tab15.gif" width="369" height="207"></a></p> <b>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">VALORACIÓN DE LOS ÍNDICES DE PRIORIZACIÓN </p> </b>     <p align="justify">El Índice de Priorización (I<sub>P</sub>) depende de la  amenaza sísmica presente en el sitio, de la vulnerabilidad de la edificación y  del uso y número de personas que la ocupan; se obtiene de multiplicar los  índices de amenaza, vulnerabilidad e importancia (<a href="#ec1">Ecuación 1</a>). </p>     <p align="justify">El efecto de la amenaza sísmica sobre el Índice de  Priorización (I<sub>P</sub>) se ilustra en la Figura 10 en la cual se muestra el  caso de un edificio de vulnerabilidad Elevada (I<sub>V</sub>=50) localizado en  cada una de las siete zonas sísmicas del país. El Índice de Amenaza para cada  zona se obtiene de la <a href="#tab1">Tabla 1</a> sin considerar efectos  topográficos. El edificio de uso vivienda de 20 pisos tiene un número de  ocupantes de 600 personas por lo que le corresponde un índice de importancia I<sub>I</sub>=0,87  (<a href="#tab11">Tablas 11</a> y <a href="#tab12">12</a>). Se observa en la <a href="#fig10">Figura 10</a> que los valores del Índice de Priorización (I<sub>P</sub>)  varían entre un mínimo de 10 y un máximo de 39 cuando el edificio se localiza en  la zona de menor y en la de mayor amenaza, respectivamente. Si se considerasen  efectos topográficos (<a href="#tab1">Tabla 1</a>), la amenaza aumenta y los  valores se incrementarían hasta 11 y 44, respectivamente. </p>     <p align="center"><a name="fig10"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10fig10.gif" width="522" height="454"></a></p>     
<p align="justify">El efecto del uso y del número de ocupantes sobre el Índice  de Priorización se ilustra en la <a href="#fig11">Figura 11</a>. Son seis  edificios con la misma vulnerabilidad y en la misma zona sísmica pero con  diferentes usos y ocupación. Los datos y cálculos parciales en cada edificio se  muestran en la <a href="#tab16">Tabla 16</a>. La amenaza corresponde a la zona  sísmica 5 sin considerar efectos topográficos (<a href="#tab1">Tabla 1</a>). Se  destaca en la <font SIZE="2" FACE="Verdana"><a href="#fig11">Figura 11</a></font>  el incremento en el Índice de Priorización (I<sub>P</sub>) para las  edificaciones de carácter esencial y para aquellas con mayor número de  ocupantes. Los valores que adopta el Índice de Priorización (IP) para las  edificaciones de gran vulnerabilidad numeradas 14 a 21 en la <a href="#tab13"> Tabla 13</a> e ilustradas en las <a href="#fig4">Figuras 4</a> a <a href="#fig8"> 8</a>, se muestran en la <font SIZE="2" FACE="Verdana"><a href="#tab17">Tabla 17</a></font>.  Se ha supuesto que todas están localizadas en la Zona 5, definida como de  elevado peligro sísmico y sin considerar efectos topográficos, por lo que les  corresponde IA=0,68 (<a href="#tab1">Tabla 1</a>). Se muestran en la <a href="#tab17">Tabla 17</a> los valores correspondientes del Índice de  Importancia de cada edificación y del Índice de Vulnerabilidad proveniente de la <a href="#tab13">Tabla 13</a>. Se aprecia en la <font SIZE="2" FACE="Verdana"> <a href="#tab17">Tabla 17</a></font> que los valores del Índice de Priorización  (I<sub>P</sub>) varían entre 35,0 y 46,3 para estos edificios de elevada  vulnerabilidad. Estos valores pueden ser contrastados con los correspondientes a  los edificios modernos, sin irregularidades estructurales, con buen  mantenimiento, numerados 1, 2 y 3 en la <font SIZE="2" FACE="Verdana"> <a href="#tab13">Tabla 13</a></font>, que para la misma zona sísmica tendrían  valores del Índice de Priorización de 4,2, 7,2 y 6,8, respectivamente,  sensiblemente menores que los de los edificios de elevada vulnerabilidad.</p>     <p align="center"><font SIZE="2" FACE="Verdana"><a name="fig11"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10fig11.gif" width="513" height="446"></a></font></p>     
<p align="center"><a name="tab16"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10tab16.gif" width="559" height="238"></a></p>     
<p align="center"><a name="tab17"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10tab17.gif" width="563" height="334"></a></p>     
<p align="justify">En la <a href="#tab18">Tabla 18</a> se definen doce  categorías del Índice de Priorización que van desde P<sub>1</sub> (Prioridad  Máxima) hasta P12 (Prioridad Mínima). Los rangos de valores de estas categorías  se obtuvieron a partir de los valores límites de las siete categorías del Índice  de Riesgo (<a href="#tab15">Tabla 15</a>) y su combinación con los valores  límites de las categorías del Índice de Amenaza (<a href="#tab1">Tabla 1</a>);  los valores resultantes fueron redondeados. Esta categorización tiene como  finalidad ordenar los resultados y permitir una mejor discriminación entre  edificaciones a efectos de orientar la selección de las más prioritarias que  pasarían a la siguiente fase de estudios detallados del riesgo sísmico.</p>     <p align="center"><a name="tab18"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10tab18.gif" width="370" height="318"></a></p> </font></font></font></font><font FACE="Verdana"><b>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2">APLICACIÓN A UNA MUESTRA DE EDIFICACIONES </font></p> </b>     <p align="justify"><font size="2">Se describe a continuación la aplicación del  procedimiento propuesto en una muestra de 154 edificaciones localizadas en el  casco histórico de Caracas, en la parroquia Catedral del Municipio Libertador.  Centrada la recopilación alrededor de la Plaza Bolívar, la muestra contiene  edificaciones emblemáticas de la ciudad como son, la Casa Amarilla, La Catedral,  la Casa Natal de Libertador y otras. El instrumento de recolección de datos  diseñado con el propósito de obtener la información necesaria para el cálculo de  los índices, se describe en López <i>et al. </i>2014. Las inspecciones  estuvieron a cargo de estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCV  que hicieron el Servicio Comunitario durante el año 2011. La información  recogida fue luego organizada y sintetizada por Rojas &amp; Quintero (2011). </font> </p>     <p align="justify"><font size="2">En la <a href="#fig12">Figura 12</a> se puede  observar la distribución espacial y porcentual de los edificios acorde con el  año de construcción y su asociación con la norma de cada época. Dada las  características del sector se puede observar que predominan las edificaciones  antiguas: un 26,0% de los edificios de la muestra fueron construidos antes de la  primera norma del MOP del año 1939, un 82,5% antes de 1967 e incluso un 92,9%  antes de 1982, todos ellos con criterios de diseño sismorresistente bastante  menos exigentes que los contenidos en las normas más recientes.</font></p>     <p align="center"><a name="fig12"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10fig12.gif" width="523" height="338"></a></p> <font SIZE="2">     
<p align="justify">El Índice de Amenaza (IA) para todas las edificaciones es de  0,64 por estar todas ellas localizadas en la Macrozona Centro Norte de Caracas (<a href="#tab2">Tabla  2</a> y <a href="#fig2">Figura 2</a>). En la <a href="#fig13">Figura 13</a> se  presenta la distribución porcentual y espacial del Índice de Vulnerabilidad,  notándose que un 57,1 % están en el rango de Elevada y un 31,2 de Muy Elevada  vulnerabilidad. El Índice de Riesgo mostrado en la <a href="#fig14">Figura 14</a>  pone de manifiesto que un 23,4% están en la categoría de riesgo Elevado. Se debe  mencionar que no hay edificaciones dentro de la categoría de riesgo Muy Elevado,  ello es debido a que la zona sísmica considerada es la de Caracas sin efectos  topográficos (Zona 5, <a href="#tab1">Tabla 1</a>); por ejemplo, si esas mismas  edificaciones estuvieran en una zona de amenaza sísmica mayor como pudiese ser  la ciudad de Cumaná (Zona 7) y sobre una colina con efectos topográficos, el  Índice de Riesgo aumentaría y quedarían catalogadas como de riesgo Muy Elevado.</p>     <p align="center"><a name="fig13"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10fig13.gif" width="563" height="366"></a></p>     
<p align="center"><a name="fig14"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10fig14.gif" width="562" height="363"></a></p>     
<p align="justify">La <a href="#fig15">Figura 15</a> presenta la distribución  espacial y porcentual del Índice Priorización. Puede notarse que no hay  edificios en la máxima categoría P<sub>1</sub> por el efecto ya citado de estar  en la zona sísmica 5 que no es la zona de mayor amenaza y por estar además las  construcciones sobre terreno plano sin efectos topográficos (<a href="#fig1">Tabla  1</a>). En la <a href="#tab19">Tabla 19</a> se presentan los 17 edificios que  tienen los mayores índices y caen dentro de los grupos P2 y P3. Se incluyen allí  los valores del Índice de Vulnerabilidad (I<sub>V</sub>), del Índice de Riesgo  (I<sub>R</sub>) y del Índice de Importancia (I<sub>I</sub>) que definen el  cálculo del Índice de Priorización (I<sub>P</sub>) según la <a href="#ec1"> Ecuación 1</a>. Todas las edificaciones tienen una vulnerabilidad categorizada  como Muy Elevada, entre 74,9 y 88,8, debido especialmente a su gran antigüedad (<a href="#tab4">Tabla  4</a>). La edificación que ocupa el primer lugar de priorización es un centro de  salud (Edifico Nº 11), seguida en los puestos segundo y tercero por dos  edificaciones educacionales. El Índice de Priorización (I<sub>P</sub>) ha  permitido ordenarlos para los efectos de pasar a la siguiente fase de estudios  detallados que consistirían en una evaluación de la calidad de los materiales,  elaboración de planos estructurales y arquitectónicos y desarrollo de modelos  matemáticos para el análisis de su respuesta ante los sismos especificados en el  sitio, para los fines de adecuación sísmica y de refuerzo estructural.</p>     <p align="center"><a name="fig15"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10fig15.gif" width="556" height="365"></a></p>     
<p align="center"><a name="tab19"> <img border="0" src="/img/fbpe/rfiucv/v29n4/art10tab19.gif" width="505" height="342"></a></p> <b>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">CONCLUSIONES </p> </b>     <p align="justify">Se desarrolló un procedimiento para asignar índices de  amenaza, vulnerabilidad, riesgo, importancia y priorización sísmica de  edificaciones existentes localizadas en cualquier lugar de Venezuela. La  información necesaria es recopilada con base en inspecciones de corta duración.  Debido a su sencillez y facilidad de aplicación, el método propuesto puede ser  aplicado a un gran volumen de edificaciones, lo cual lo hace deseable en los  programas de gestión integral hacia la reducción del riesgo sísmico en una  ciudad o en un municipio del país. </p>     <p align="justify">El Índice de Priorización puede variar entre 1 y 100. Se  determina multiplicando un Índice de Amenaza por un Índice de Vulnerabilidad y  por un Índice de Importancia, el cual toma en consideración el número de  ocupantes de la edificación. El Índice de Riesgo es el producto de los dos  primeros índices. Edificaciones consideradas de muy elevada vulnerabilidad ya  sea por su antigüedad, fragilidad, ausencia de planos resistentes, presencia de  irregularidades o deterioro excesivo, tienen índices de vulnerabilidad entre 60  y 100. </p>     <p align="justify">El procedimiento incorpora los diferentes niveles de amenaza  sísmica presentes en el territorio nacional y en la microzonificación de la  ciudad de Caracas, y permite que se incluyan otros resultados de  microzonificación de otras ciudades en la medida de que estos sean generados. </p>     <p align="justify">El procedimiento se ajustó y calibró con la información  proveniente de edificaciones de reconocida elevada vulnerabilidad que existen en  el país. </p>     <p align="justify">En relación con otras metodologías internacionales publicadas  de inspección rápida y evaluación sísmica de edificios, el procedimiento  propuesto tiene las siguientes ventajas: 1) Está adaptada a los sistemas  constructivos del país; 2) Incorpora las experiencias de los sismos de Caracas  de 1967 y Cariaco de 1997; 3) Incluye edificaciones populares construidas sin  cumplimiento de normas técnicas; 4) Incluye efectos de topografía y los  resultados de microzonificación. </p>     <p align="justify">El procedimiento propuesto se aplicó a una muestra de 154  edificios localizados en la Parroquia Catedral de la ciudad de Caracas. Se  encontró que un 82,5% fueron construidos antes de 1967, un 31% poseen una  vulnerabilidad Muy Elevada y un 23% poseen un riesgo sísmico Elevado. Las  edificaciones se ordenaron según su Índice de Priorización, el cual permite  seleccionar aquellas que deben pasar a la fase de estudios detallados para la  toma de decisiones de adecuación sísmica y refuerzo estructural, bajo el marco  de la prevención ante la futura ocurrencia de terremotos. </p> <b>     <p align="justify">AGRADECIMIENTOS </p> </b>     <p align="justify">Los autores agradecen a los demás miembros del Grupo de  Trabajo que participaron en la elaboración del Informe Técnico de FUNVISIS sobre  los Índices de Priorización: Ascanio, William; González, Jorge; Olbrich, Florian;  Páez, Valentina y Rengel, José Gregorio. Esta investigación ha estado financiada  por el FONACIT, Proyecto Nº 2011000716, Proyecto SismoCaracas desarrollado por  FUNVISIS con el apoyo del IMME-FI-UCV. Pereira, Ricardo elaboró los mapas.</p> </font></font><font FACE="Times New Roman,Times New Roman" SIZE="2"> <font FACE="Verdana" SIZE="2"><font SIZE="2"><b>     <p align="justify">REFERENCIAS </p> </b>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">1. AFPS (1990). Recommendations of the French Association for  Earthquake Engineering for the redaction of rules relative to structures and  installations built in regions prone to earthquakes. Association Française du  Génie Parasismique, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, France. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1896645&pid=S0798-4065201400040001000001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify">2. Arnold, C. &amp; Reitherman, R. (1982). Building Configuration  and Seismic Design. John Wiley &amp; Sons. </p>     <p align="justify">3. Castilla, E. &amp; Marinilli, A. (2000). Structural Behavior of  Raimundo Martínez Centeno Highschool on 07/09/1.997. Cariaco Earthquake. XII  WCEE, New Zealand. </p>     <p align="justify">4. COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA EL ESTUDIO DEL SISMO. (1969). The  Caracas Earthquake of July 29, 1967. Proceedings of the Fourth World Conference  on Earthquake Engineering, Chile, Vol. 3, J-2, p 74-89. </p>     <p align="justify">5. Coronel D.,G.&amp;López, O. A. (2013). Metodología para la  Estimación de Daños Por Sismos en Edificios Escolares de Venezuela Mediante  Curvas de Fragilidad. Revista de la Facultad de Ingeniería, UCV, Vol. 28, Nº 2,  2013. </p>     <p align="justify">6. COVENIN (1982). Edificaciones Antisísmicas. Norma COVENIN  1756:82. Comisión Venezolana de Normas Industriales. Caracas, Venezuela. </p>     <p align="justify">7. COVENIN (1998). Edificaciones Sismorresistentes. Norma  COVENIN 1756:98. Comisión Venezolana de Normas Industriales, COVENIN, FONDONORMA,  MINDUR y FUNVISIS. Caracas, Venezuela. </p>     <p align="justify">8. COVENIN (2001). Edificaciones Sismorresistentes. Norma  COVENIN 1756:2.001, Venezuela. </p>     <p align="justify">9. DOWRICK, D. J. (1977). Earhquake Resistant Design. John Wiley  &amp; Sons. </p>     <p align="justify">10. FEMA (2002). Rapid Visual Screening of Buildings for  Potential Seismic Hazards: A Handbook. Second Edition, FEMA 154/March 2002. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">11. FUNVISIS (2009). Informe Técnico Final, Volumen 1 Caracas,  Proyecto de Microzonificación Sísmica en las Ciudades Caracas y Barquisimeto.  Proyecto FONACIT 200400738. </p>     <p align="justify">12. FUNVISIS (2013).<a href="http://www.funvisis.gob.ve">http://www.funvisis.gob.ve</a></p>     <p align="justify">13. Grases, J. (1968). El Sismo de Caracas de 1967. Estudios  Orientados hacia su Interpretación a partir del Comportamiento de Estructuras.  Boletín Técnico IMME, 6 (23-24), p 3-125. </p>     <p align="justify">14. Hassan, A. F. &amp;Sozen, M. A. (1997). Seismic Vulnerability  Assesment of Low-Rise Buildings in Regions with Infrequent Earthquakes. ACI  Structural Journal, Technical Paper, Vol. 94, No 1, January-February 1997. </p>     <p align="justify">15. Hernández, J. J. (2009). Confiabilidad Sísmica-Estructural de  Edificaciones Existentes de Caracas. Proyecto Pensar en Venezuela, C.I.V.,  Jornadas 18 y 19 de Septiembre, Caracas. </p>     <p align="justify">16. Hernández, J. J., Schmitz, M., Delavaud, E., Cdet, H.,  Domínguez, J. (2009). Espectros de Respuesta Sísmica en Microzonas de Caracas  incluyendo Efectos de Sitio 1D, 2D y 3D. Revista de la Facultad de Ingeniería,  June 2011, vol.26, no.2, p.49-66. </p>     <p align="justify">17. IMME (1998). Evaluación Sismorresistente de las Edificaciones  derrumbadas durante el Sismo de Cariaco del 09-07-1.997. Informe Nº 209209. IMME,  Instituto de Materiales y Modelos Estructurales Facultad de Ingeniería.  Universidad Central de Venezuela. </p>     <p align="justify">18. IMME-FUNVISIS-FEDE (2011). Reducción del Riesgo Sísmico en  Edificaciones Escolares de Venezuela, Informe Técnico Final. Proyecto FONACIT Nº  2005000188 </p>     <p align="justify">19. Jain, S. K., Mitra, K., Kumar, M., Shah, M. (2010).A Proposed  Rapid Visual Screening Procedure for Seismic Evaluation of RC-Frame Buildings in  India. Earthquake Spectra, Vol. 26, No 3, 709-729. </p>     <p align="justify">20. Marinilli, A., Fernández, N., López,O. A.,Coronel, G. (2012).Inspection  of School Buildings in Seismic Prone Areas in Venezuela. 15 World Conference on  Earthquake Engineering, Lisboa, 24-28 de Septiembre 2012. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">21. Meneses, J. &amp;Zenón, A. (2004). Seismic Vulnerability of  School Buildings in Lima, Perú. 13th World Conference on Earthquake Engineering,  Paper No. 1683, Vancouver, B. C., Canada. </p>     <p align="justify">22. López, O. A., Hernández, J. J., Del Re, G., Puig, J.,  Espinosa, L. F. (2007).Reducing Seismic Risk of School Buildings in Venezuela.  Earthquake Spectra, Vol. 23, No 4, p771-790, November 2007. </p>     <p align="justify">23. López, O. A. (2008). Protección de Escuelas contra los  Terremotos. Trabajo de Incorporación a la Academia Nacional de Ingeniería y del  Hábitat, Caracas, 2008. </p>     <p align="justify">24. López, O. A., Coronel, G., Ascanio, W., Rojas, R., Páez, V.,  Olbrich, F., Rengel, J. G., Gonzalez, J. (2014). Índices de Priorización de  Edificios para la Gestión del Riesgo Sísmico. Informe Técnico FUNVISIS, FUN-002,  2014. </p>     <p align="justify">25. MOP (1939). Norma para el Cálculo de Edificios. Ministerio de  Obras Públicas, Dirección de Edificios. Caracas, Venezuela. </p>     <p align="justify">26. MOP (1947). Norma para el Cálculo de Edificios. Ministerio de  Obras Públicas, Dirección de Edificios e Instalaciones Industriales. Caracas,  Venezuela. </p>     <p align="justify">27. MOP (1955). Norma para el Cálculo de Edificios. Ministerio de  Obras Públicas, Dirección de Edificios e Instalaciones Industriales. Caracas,  Venezuela. </p>     <p align="justify">28. MOP (1967). Norma Provisional para Construcciones  Antisísmicas. Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Edificios. Caracas,  Venezuela. </p>     <p align="justify">29. Naeim, F. (2001). The Seismic Design Handbook. Chapter 6:  Architectural Considerations. 2nd Edition, Kluwer Academic Publishers. </p>     <p align="justify">30. Paulay, T. &amp; PriestleyM., J. N. (1992). Seismic Design of  Reinforced Concrete and Masonry Buildings. John Wiley &amp; Sons, Inc. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">31. SeedH., B, Whitman, V., Dezfulian, H., Dobry, R., Idriss, I.  M. (1972) Relationship between Soil Conditions and Building Damage in the 1967  Caracas Earthquake. Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE,  August 1972. </p>     <p align="justify">32. Urich, A. J. &amp; López, O. A. (2006). Importancia de la  Orientación de los Planos Resistentes en el Desempeño Sísmico de Edificios en  Los Palos Grandes, 1967. VII Congreso Venezolano de Sismología e Ingeniería  Sísmica. Valencia, Venezuela, 17-19 de Mayo de 2006. </p>     <p align="justify">33. Rojas, J. &amp; Quintero, N. (2011). Niveles de Vulnerabilidad y  Riesgo Sísmico en Edificaciones de la Parroquia Catedral del Municipio  Libertador de Caracas. Trabajo Especial de Grado para Optar al Título de  Ingeniero Civil en la Universidad Central de Venezuela (Tutor: Prof. Gustavo  Coronel D.)</p> </font></font></font>       ]]></body>
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<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="">
<source><![CDATA[]]></source>
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