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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[REVISIÓN PARAMÉTRICA DEL COMPORTAMIENTO SISMO-RESISTENTE DE EDIFICIOS DE ACERO DE GRAN ALTURA CON DIFERENTES CONFIGURACIONES DE RIGIDIZADORES LATERALES]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This study performed the review and comparison of the seismic response of two high-rise steel structural models with dif-ferent bracing systems projected according to Venezuelan seismic code COVENIN 1756 :01 (2001) “Seismic resistant buildings”. Model VI utilized concentrically V-braced steel frames and Model SA used diagonal X-bracing concentrically braces frames. The seismic action was managed in terms of response spectra and buildings were evaluated in terms of demand-capacity. Seismic action used hybrid accelerograms with spectral signals similar to the design spectrum characteristic of the Barquisimeto-Cabudare metropolitan zone in Lara State. The capacity curves were normalized according to the weight of the buildings in order to unify the comparative criteria. The reserve of resistance was compared with an alternative approach based on bilinear representation of capacity and for its evaluation the inelastic static analysis Adaptive Pushover was used. Damage evaluation included probabilistic approach and procedures were applied from the Incremental Dynamic Analysis and the Parametric Capacity Model. Some non-braced frames showed high probability of severe damage or collapse, suffering significant stiffness degradation and lateral deformations beyond normative limits, evidencing that relative displacements and stiffness degradation are fundamental indicators for structural damage. It can be concluded that V-braced model presented a better overall performance than X-braced model, but in both cases non- braced frames showed much greater damage due to dynamic actions.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="center"><font face="Verdana"><b>REVISIÓN PARAMÉTRICA DEL COMPORTAMIENTO SISMO-RESISTENTE  DE EDIFICIOS DE ACERO DE GRAN ALTURA CON DIFERENTES CONFIGURACIONES DE RIGIDIZADORES LATERALES </b> </font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><b>PARAMETRIC REVIEW OF SEISMIC RESPONSE OF HIGH RISE STEEL  BUILDINGS WITH TWO TYPES OF BRACING SYSTEMS</b> </font> </p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2">RONALD DAVID UGEL GARRIDO <sup>1,2</sup> , REYES INDIRA  HERRERA GONZÁLEZ <sup>1,2</sup> , SIGRIT DANIELA PÉREZ COLMENARES <sup>1</sup> ,  LEONARDO JOSÉ LÓPEZ MACHADO <sup>1 </sup></font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><sup>1</sup> Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado,  Decanato de Ingeniería Civil, Departamento de Ingeniería Estructural,  Barquisimeto, Venezuela. </font> </p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><sup>2</sup> Universitat Politécnica de Catalunya, Campus Nord,  Escuela de Doctorado, Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y  Geofísica, Barcelona, España . E-mail: <a href="mailto:rugel@ucla.edu.ve"> rugel@ucla.edu.ve</a> </font> </p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>RESUMEN </b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En esta investigación se realizó la revisión y comparación  mediante parámetros de capacidad de la respuesta sismo-resistente de dos modelos  estructurales de acero de gran altura con diferentes sistemas de arriostramiento  lateral, proyectados según la norma venezolana COVENIN 1756 :01 (2001) “  Edificaciones sismo-resistentes” . El Modelo VI utiliza rigidizadores tipo V  invertida y el Modelo SA utiliza diagonales concéntricas en forma de X (cruces  de San Andrés). Se manejó la acción sísmica en términos de espectros de  respuesta y se evaluaron los edificios en términos de demanda- capacidad. En la  acción sísmica se utilizaron acelerogramas híbridos compatibles con el espectro  de diseño característico de la zona metropolitana Barquisimeto-Cabudare en el  estado Lara. Las curvas de capacidad se normalizaron en función del peso de las  edificaciones a fin de unificar los criterios comparativos. La reserva de  resistencia se comparó con un criterio alternativo basado en la representación  bilineal de la capacidad y para su evaluación se utilizó el análisis estático  inelástico Adaptive Pushover. En la evaluación del daño se incluyó el enfoque  probabilístico y se aplicaron los criterios del Análisis Dinámico Incremental y  el Modelo Paramétrico de Capacidad. Algunos pórticos no arriostrados mostraron  altas probabilidades de daño severo o colapso, sufriendo deformaciones laterales  y degradaciones de rigidez significativas más allá de límites normativos,  evidenciando que los desplazamientos relativos y la rigidez son indicadores  fundamentales del daño. El Modelo VI presentó en todos los pórticos una mejor  respuesta sismo-resistente que el Modelo SA, pero en ambas configuraciones  los marcos no arriostrados mostraron mayores daños ante acciones dinámicas. </font> </p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>PALABRAS CLAVE : </b>Diagonales concéntricas, modelos  estructurales, respuesta sísmica, curvas de fragilidad, modelo de daño. </font> </p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>ABSTRACT </b></font> </p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">This study performed the review and comparison of the seismic  response of two high - rise steel structural models with dif-ferent bracing  systems projected according to Venezuelan seismic code COVENIN 1756 :01 (2001)  “Seismic resistant buildings”. Model VI utilized concentrically V-braced steel  frames and Model SA used diagonal X-bracing concentrically braces frames. The  seismic action was managed in terms of response spectra and buildings were  evaluated in terms of demand-cap acity. Seismic action used hybrid  accelerograms with spectral signals similar to the design spectrum characteristic of the Barquisimeto-Cabudare metropolitan zone in Lara State. The  capacity curves were normalized according to the weight of the buildings in  order to unify the comparative criteria. The reserve of resistance was compared  with an alternative approach based on bilinear representation of capacity and  for its evaluation the inelastic static analysis Adaptive Pushover was used.  Damage evaluation included probabilistic approach and procedures were applied  from the Incremental Dynamic Analysis and the Parametric Capacity Model . Some  non-braced frames showed high probability of severe damage or collapse,  suffering significant stiffness degradation and lateral deformations beyond  normative limits, evidencing that relative displacements and stiffness  degradation are fundamental indicators for structural damage. It can be concluded that V-braced model presented a better overall performance than X-braced model, but in both cases non- braced frames showed much greater damage  due to dynamic actions. </font> </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>KEY WORDS :</b> V-braced frames, structural models, seismic  response, fragili ty curves, damage models I.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Recibido: octubre 2015 . Aprobado: enero 2016 . Versión  final: marzo 2016.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>INTRODUCCIÓN</b> </font> </p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En las edificaciones a porticadas de acero es muy común el  uso de rigidizadores laterales, sean de tipo X (cruces de San Andrés) o  diagonales concéntricas ( V Invertidas ), como elementos estructurales para  proporcionar una rigidez adicional para la reducción de desplazamientos  laterales ( Longo et al . 2009), pero se continúan realizando estudios y ensayos  sobre estos sistemas de rigidez lateral para conocer su uso más eficiente. En la  búsqueda de una configuración adecuada, el calculista tiene la opción de  recurrir a métodos o modelos matemáticos capaces de reproducir el comportamiento  de una estructura ante un sismo, lo cual es particularmente importante cuando  las estructura s son sometidas a solicitaciones que generan comportamientos en  el rango no lineal, tal como lo plantean, entre otros, Song y Ellingswood  (2009). </font> </p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Por otra parte, para describir  en forma adecuada el comportamiento del sistema estructural a lo largo de todo  el rango de deformaciones, es necesario adoptar una idealización estructural que  incluya el comportamiento no lineal a nivel constitutivo y geométrico, que  varíen con el nivel de deformación alcanzado ( Dolsek 2008 ), por lo que la  incorporación de registros de acelerogramas compatibles con los espectros de  respuesta de la norma sismo - resistente y basados en eventos sísmicos  previamente registrados, permite conocer los desplazamientos últimos asociados  al colapso, proporcionando así parámetros que permiten evaluar el proyecto de  la estructura analizada y llegar a proponer mejoras en el diseño sismo -  resistente. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Esto implica claramente la  necesidad de proyectar estructuras más resistentes y con capacidad de disipación  energética controlada, capaces de soportar grandes esfuerzos, tanto los  generados por fuerzas verticales gravitacionales como los causados por fuerzas  horizontales sísmicas, lo que a su vez implica la importancia de investigar  estas edificaciones con métodos de análisis que permitan caracterizar el  comportamiento sísmico ( Melchers 2002, Li et al . 20 11 ) . Para alcanzar este  propósito se requiere un análisis que permita evaluar el comportamiento de la  edificación lo más aproximado posible a la realidad. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Por todo lo anterior, esta  investigación se enfocó en el estudio del comportamiento sismo - resistente de  un modelo estructural aporticado de acero de 20 pisos analizado bajo dos  modalidades de rigidizadores laterales. En este contexto, actualmente para el  diseño de edificaciones sismo - resistentes en Venezuela se establece el uso de  la norma COVENIN 1756 :01 ( COVENIN 2001) “ Edificaciones sismo - resistente s”.  En esta norma sólo se especifican los requisitos mínimos para el diseño de  estructuras sismo - resistentes con base en la importancia constructiva que  posea la estructura y en el nivel de amenaza sísmica de la zona, entre otros  factores, pero dejando a criterio del proyectista la elección del método que más  se adapte a las características de la misma . </font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>MATERIALES Y METODOS </b> </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Las dos edificaciones en  estudio comparten la misma configuración estructural en planta ( <a href="#f1">Fig . 1</a>) y en  elevación, solo variando el tipo de los rigidizadores laterales en las fachadas  externas para las dos direcciones resistentes X y Y ; en el Modelo SA (<a href="#f2">Fig .2a</a> )  se utilizaron rigidizadores lateral es en forma de X (cruces de San Andrés) y en  el Modelo VI, se utilizaron diagonales concéntricas tipo V Invertida (<a href="#f2">Fig. 2b</a> )  . En ambos modelos los pórticos externos están arriostrados en sus vanos  extremos y los vanos internos no tienen arriostramiento (<a href="#f2">Figura 2c</a>) . </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><a name="f1"></a></p>     <p align="center"><img border="0" src="/img/fbpe/saber/v28n2/art10.20.jpg" width="467" height="367"></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La planta se considera regular  según COVENIN 1756 :01 (COVENIN 2001). Las losas de entrepiso y techo tienen las  correas y las vigas de arriostramiento en la dirección del eje Y; en  consecuencia, las vigas de carga se colocan en la dirección del eje X. La  dirección X está constituida por tres vanos de 6,00 m cada uno; la dirección  Y está constituida por tres vanos de 5,00 m ; la elevación del primer nivel es  4,50 m y el resto de los niveles tienen una altura de 3,00 m. </font></p>     <p align="justify"><a name="f2"></a></p>     <p align="center"><img border="0" src="/img/fbpe/saber/v28n2/art10.21.jpg" width="543" height="413"></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En los perfiles de acero se  utilizó una resistencia a la cedencia F Y de 2 .5 30 k N/m 2 . Las acciones  gravitacionales que actúan sobre las estructuras fueron definidas según los  criterios expresados en COVENIN 2002 : 88 ( COVENIN 1988) “Criterios y Acciones  Mínimas para el Proyecto de Edificaciones” . </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Todos los elementos y uniones  estructurales de los modelos, se proyectaron según lo previsto en las Normas  COVENIN 1756 :01 ( COVENIN 2001) y COVENIN 1618 : 98 ( COVENIN 1998)  “Estructuras de Acero para Edificaciones” . Los perfiles utilizados eran en su  totalidad del tipo HEA o HEB ASTM A - 36 para columnas y vigas. En las correas  de las losas de entrepiso se utilizaron perfiles IPN y en los rigidizadores se  usaron perfiles HEA 180. En la <a href="#f3">Figura 3</a> se muestra el modelo constitutivo para  acero de Ramberg y Osgood (1943) utilizado.</font></p>     <p align="justify"><a name="f3"></a></p>     <p align="center"><img border="0" src="/img/fbpe/saber/v28n2/art10.13.jpg" width="492" height="318"></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Análisis espectral </b> </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Las edificaciones están dentro  del Grupo B2, por la clasificación que presenta COVENIN 1756 :01 ( COVENIN 2001), que considera dentro de este Grupo a los edificios de apartament o s con menos  de 20.000 m 2 de área techada. Esta clasificación permite la asignación de un  factor de importancia = 1. La ubicación del emplazamiento, de acuerdo a lo  establecido en la norma, indica un peligro sísmico elevado y una aceleración  horizontal de 0,30 g . Se consideró una forma espectral S2 con base en las  características del suelo que son, en la zona en estudio, predominantemente  firme s y con velocidades de corte que oscilan entre 170 y 250 metros/segundo y  una profundidad de roca menor a 60 metros ( v er Sección 5.1 y <a href="#t5">Tabla 5a</a> de C OVENIN 175 6:01 ( COVENIN 2001 ) ).</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El uso de las edificaciones  propone un Nivel de diseño ND = 3 que requiere la aplicación estricta de todas  las disposiciones COVENIN para el diseño y construcción en zonas sísmicas. Las  estructuras son clasificadas como tipo I por presentar elementos estru cturales  tipo pórticos rígidos en ambas direcciones resistentes. De todo esto se obtiene  un Factor de Respuesta R = 6. Desde el punto de vista del tipo de análisis para  el diseño, COVENIN 1756:01 (COVENIN 2001) propone el Análisis Dinámico Plano  donde los efectos traslacionales se determinan según el Método de Superposición  Modal con un grado de libertad por nivel y los efecto s torsionales se  determinan con el Método de la T orsión Estática Equivalente . Debido al número  de pisos de las edificaciones (20), es requisito considerar al menos cuatro  modos de vibración por nivel en cada dirección resistente.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Control de desplazamientos  relativos En COVENIN 1756:01 (COVENIN 2001) se establecen valores límites para  la diferencia de los desplazamientos laterales de dos niveles consecutivos. La  norma establece que el desplazamiento lateral total &#8710;i, medido en unidades de  longitud, se debe calcular según la Ec. 1 :</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> <img border="0" src="/img/fbpe/saber/v28n2/art10.1.gif" width="371" height="57"></font></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Siendo &#8710;i el desplazamiento  lateral inelástico del nivel i, R el factor de reducción de respuesta  inelástica (adimensional), &#8710;ei es el desplazamiento lateral elástico del nivel  i y el factor de amplificación de desplazamiento es 0,8. De lo anterior se  determina el desplazamiento relativo entre pisos consecutivos&nbsp; <img border="0" src="/img/fbpe/saber/v28n2/art10.2.gif" width="25" height="22"> con la Ec. 2:</font></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> <img border="0" src="/img/fbpe/saber/v28n2/art10.3.gif"></font></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Para edificaciones del grupo B2  la norma COVENIN 1756:01 (COVENIN 2001) establece como límite máximo en la  relación desplazamiento / altura de entrepiso, el valor 0,018 más allá del  cual la edificación es susceptible de sufrir daños por deformaciones en sus  elementos no estructurales. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Estudio inelástico </b> </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En los estudios no lineales  estáticos y dinámicos realizados se han utilizado programas de elementos finitos  basados en fibras SeismoStruc V7.0 ( SeismoSoft 2014), y rotaciones plásticas  Zeus NL, Mid - American Earthquake Center ( MAEC 2011), que están  específicamente desarrollados para aplicaciones de ingeniería sísmica . S e  evaluó la integridad estructural de las edificaciones en términos de los estados  de daño mediante análisis no lineales estáticos y dinámicos para establecer la  respuesta estructural según sus gráficos de capacidad y fragilidad y los modelos  de daño. El diseño óptimo y las revisiones estructurales se realizaron con  programas de análisis de elementos finitos basados en fibras o rotaciones  plásticas y en los estudios dinámicos se utilizaron programas que están  específicamente desarrollados para aplicaciones de ingeniería sísmica. En el Análisi s Incremental Adaptativo ( A daptive Pûs hover ) se aplicaron criterios  que se plantean en el Manual Técnico HAZUS (FEMA 440) ( NEHRP 2005), el  proyecto RISK UE nivel II ( Milutinovic y Trendafilosky 2003) y el método de  espectro de capacidad ( Freeman 1998 ) . En el Análisis Dinámico se utilizó la  metodología del Análisis Dinámico incremen tal (Vamvatsikos y Cornell 2002 ) .  Para la determinación del daño se util i zó lo previsto en el comité Vision 2000  ( SEAOC 1995 ) y el Modelo Paramétrico de Capacidad ( Pujades et al . 2014 ). </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Empuje incremental  adaptativo </b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La norma sismo - resistente  venezolana COVENIN 1756 :01 ( COVENIN 2001) en su Método Estático Equivalente  establece que las fuerzas sísmicas de diseño que actúan sobre los elementos  estructurales son fuerzas estáticas horizontales derivadas de un procedimiento  modal - espectral en el rango elástico de respuesta establecido en la norma. La  metodología utiliza espectros de respuesta que son representativos pero  reducidos de los movimientos sísmicos previsibles de mayor intensidad. Como  resultado, ante un evento sísmico de esas características es probable que la  estructura o los elementos estructurales presenten comportamientos de  características inelásticas. Con lo antes descrito como fundamento inicial, el  estudio inelástico de esta investigación se realizó tomando en cuenta lo  señalado en FEMA 440 ( NEHRP 2005) y por Mwafy y Elnashai (2002) para la  construcción de la curva de capacidad de dos pórticos por cada dirección  resistente en las dos edificaciones objeto de estudio. En todos los pórticos exis ten cuatro líneas resistentes verticales o ejes de columnas ( <a href="#f2">Fig . 2c</a> y  <a href="#f2">2d</a>  ) .</font></p>     <p align="justify"><b><font face="Verdana" size="2">Capacidad </font></b></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Las curvas de capacidad, su  representación bilineal (<a href="#f4">Fig . 4</a>) y su posterior esquema espectro-capacidad, se  elaboraron utilizando el Análisis Incremental Adaptativo ( Adaptive Pushover )  teniendo en cuenta lo señalado por Antoniou y Pinho (2004) y Papanikolau y  Elnashai (2005) . De las curvas de capacidad generadas para cada pórtico de cada  modelo (<a href="#f7">Fig . 7</a>) se determinaron los parámetros ductilidad ( &#956; ), reserva de  resisten cia ( &#937; ), f actor de reducción de respuesta ( R ), así como los  valores correspondiente a Fuerzas y Desplazamientos últimos y cedentes, ( Vu, Vy,  du, dy ) con los procedimientos indicados en FEMA 440 ( NEHRP 2005); los  resultados han sido comparados con lo previsto en COVENIN 1756 :01 ( COVENIN  2001) para estos casos. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><a name="f4"></a></font></p>     <p align="center"><img border="0" src="/img/fbpe/saber/v28n2/art10.14.jpg" width="448" height="346"></p>     
<p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Esto permitió incorporar  características dinámicas en el estudio de los dos modelos al considerar  amplificaciones espectrales generadas por los periodos inelásticos en los  pórticos, tal como lo explican diversos autores como Chopra y Goel (2004) . De  esta forma en las curvas de capacidad de este estudio fueron consideradas las  contribuciones de los modos altos de vibración así como la resistencia  localizada y características modales de los pórticos, inducidas por la  acumulación progresiva del daño. A partir de la curva idealizada (representación  bilineal) se determinó la ductilidad estructural (Ec. 3), la reserva de  resistencia (Ec. 4) y el factor de reducción de respuesta inelástica (Ec. 5)  para cada pórtico de acuerdo a: </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> <img border="0" src="/img/fbpe/saber/v28n2/art10.4.gif" width="265" height="44"></font></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&#956; = Ductilidad estructural, &#916;u  = Desplazamiento último, &#916;y = Desplazamiento correspondiente al punto de  fluencia . Los desplazamientos son medidos desde el piso hasta el techo </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> <img border="0" src="/img/fbpe/saber/v28n2/art10.5.gif" width="287" height="58"></font></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&#937; = Reserva de resistencia,  Vult = Cortante basal último, Vp = Cortante basal de proyecto o elástico . Los  Cortantes son medidos en kiloNewton, actuando en el baricentro horizontal de  cada piso de cada modelo&nbsp; </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> <img border="0" src="/img/fbpe/saber/v28n2/art10.6.gif" width="272" height="39"></font></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">R = Factor adimensional de  reducción de respuesta inelástica . Una formulación alternativa de la reserva de  resistencia inelástica &#937; p (extraída de la representación bilin eal) es mostrada  en la Ec. 6:</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> <img border="0" src="/img/fbpe/saber/v28n2/art10.7.gif" width="280" height="49"></font></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Las curvas de capacidad fueron  transformarlas a formato sa<sub>vs</sub>sd . Este formato permite representar la  curva de capacidad (que se representa como cortante basal vs desplazamiento de  techo, kN<sub>vs</sub>cm) en coordenadas espectrales de aceleración ( sa ) y  desplazamiento espectrales ( sd) a través de la transformación que propone para  ello COVENIN 1756:01 ( COVENIN 2001) en las Ec . 9.12 y 9.16 de ese documento.  Las curvas idealizadas se constituyeron a partir de dos rectas, que definen el  comportamiento elástico y plástico de la capacidad, tal como lo propone FEMA  440 ( NEHRP 2005) . </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Señales sísmicas </b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Para la predicción de la  respuesta inelástica de las estructuras al ser sometidas a una excitación  sísmica, el modelado se realizó mediante la introducción de curvas de carga de  aceleración (acelerogramas) híbridos generados en base a sismos reales  registrados en PEER ( PEER 2013), que son compatibles con el espectro de la  zona en estudio (<a href="#f5">Fig. 5</a> ) o que hayan producido daños en edificaciones c on  consecuencias relevantes en esta investigación. En la <a href="#f5">Figura 5</a> las curvas  espectrales son mostradas en unidades de fracción gravitaroria ( g ) para la  aceleración y en segundos para los períodos frecuenciales (s) .</font></p>     <p align="justify"><a name="f5"></a></p>     <p align="center"><img border="0" src="/img/fbpe/saber/v28n2/art10.15.jpg" width="481" height="359"></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Todos los registros originales  de PEER ( PEER 2013) utilizados en este estudio fueron uniformizados con una  duración total de 35 segundos y sus duraciones significativas oscilaron entre 16  y 21 segundos. Para esto se utilizó el programa SeismoMatch (Seismosoft 2013) y  se aplicaron los criterios de Buratti et al . (2011). Se obtuvo las gráficas en  función del tiempo de cada pórtico para los diferentes sismos en coordenadas  aceleración v s tiempo . De estas curvas se determinaron las derivas globales y  de entrepiso.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Análisis dinámico</b> </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">El análisis dinámico fue  utilizado en los 16 pórticos para determinar el desempeño estructural ante la  acción sísmica a través de los gráficos de desplazamiento en función del tiempo  o Time - History ( THA ) y las envolventes del Análisis Dinámico Incremental (  IDA ) . Para ello se realizaron 24 gráficos Time - History correspondientes a  ocho pórticos escogidos de las dos edificaciones. Cada pórtico fue anal izado  con los tres acelerogramas escogidos para este efecto; de allí se obtuvieron los  desplazamientos absolutos (globales) y relativos (locales) . De esta manera se  evaluó el comportamiento de la edificación en base a lo planteado en COVENIN  1756 :01 ( COVENIN 2001) y recomendado por Calvi (2012), Elnashai y DiSarno  (2008) y el European Committee of Normalization Euro Código 8 ( ECN 2005),  entre otros. En este estudio se consideró lo recomendado por el documento VISION  2000 explicado en SEAOC ( SEAOC 1995) ( <a href="#t1">Tabla 1</a>) . </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los resultados de esta  evaluación por desplazamientos y deformaciones laterales fueron comparados con  los índices de daño resultantes de la evaluación de la edificación en términos  de capacidad obtenidos de los análisis no lineales de carácter monotónico. En  COVENIN 1756 :01 ( COVENIN 2001) se exige el redimensionamiento de edificaciones  donde se exceda el límite de 1,8% en algún pórtico de cualquier nivel . El  diseño normativo de las dos edificaciones tomó en cuenta esta exigencia.</font></p>     <p align="justify"><a name="t1"></a></p>     <p align="center"><img border="0" src="/img/fbpe/saber/v28n2/art10.16.gif" width="638" height="210"></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Análisis dinámico  incremental </b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Se ejecutaron 24 análisis IDA  (de 11 escalamientos cada uno) correspondientes a la aplicación de los tres  acelerogramas utilizados a cada uno de los ocho pórticos en las dos  edificaciones objeto de estudio. Para cada análisis se utilizaron factores de  escala con incrementos de 0,03 con una aceleración normalizada mínima de 0,03 y  máxima de 0,33 g. Los gráficos resultantes consistieron en la ubicación de los  puntos correspondientes a los valores máximos en cada escala. La envolvente de  esos puntos correspondió a la respuesta dinámica de los pórticos ante la acción  sísmica considerada y sus características y magnitudes máximas fueron com  paradas con las curvas de capacidad obtenidas de la aplicación del Adaptive  Pushover . </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Punto de máxima capacidad </b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Pujades et al . (2007) explican  que el método espectro-capacidad ( MEC ) en formato sa vs sd, requiere  caracterizar inicialmente la demanda sísmica mediante un espectro de respuesta  elástica. Este formato muestra las aceleraciones espectrales en función de los  desplazamientos espectrales y permite superponer los espectros de demanda y de  capacidad. El punto de intersección de los espectros de capacidad y de demanda  se conoce como el Punto de Desempeño ( Per formance Point ) y representa el  punto de máxima solicitud de la capacidad de la estructura por parte de la  demanda sísmica a que se ve sometida. Aquí el Punto de Desempeño fue  determinado para cada uno de los ocho pórticos seleccionados. Para ello se  utilizó la metodología explicada en FEMA 440 ( NEHRP 2005), utilizándose para  la demanda sísmica la media de los espectros elásticos de los tres acelerogr a  mas u sados en el estudio y para la capacidad de los ocho pórticos, la  representación bilineal obtenida a partir del Adaptive Pushover aplicado a cada  pórtico. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Índice de daño </b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La estimación de daño se hace  utilizando para ello el Índice de Daño Medio ( I DM ) (Moreno y Bairán 20 10 ),  que se formula en la Ec. 7 : </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"> <img border="0" src="/img/fbpe/saber/v28n2/art10.8.gif" width="317" height="66"></font></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Donde: i corresponde a cada  estado de daño considerado y P( i ) es la probabilidad de ocurrencia del estado  de daño i, dado un desplazamiento espectral. El índice i toma valores de 0, 1,  2, 3 y 4 </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">para el estado de daño: no  daño, leve, moderado, severo y completo, respectivamente. Este parámetro de daño  medio tiene intervalos de variación para cada estado de daño y, además, se puede  utilizar para representar escenarios de riesgo sísmico en un área determinada.  Así mismo, los umbrales de daño 0,05; 0,2; 0,4 y 0, 65 para los estados de daño  leve, moderado, severo y comple t o respectivamente, propuestos por Pujades et  al . (2014), fueron aplicados para evaluar el comportamiento de las  edificaciones. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>RESULTADOS Y DISCUSIÓN </b> </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los indicadores de las curvas  de capacidad obtenidas fueron normalizad o s de la siguiente manera: el cortante  basal en función del peso total de las edificaciones (V<sub>techo</sub> /W<sub>edificio</sub>  ) expresado como valor adimensional ( kN/kN ) y el desplazamiento lateral se  expresó en función de la deriva global ( &#916;<sub>techo</sub>/h<sub>edificio</sub>  ) también como expresión adimensional ( cm/cm ) . Las curvas resultantes para el  Modelo VI se muestran en la <a href="#f6">Figura 6</a> y en la <a href="#t2">Tabla 2</a> se muestra la diferencia en  términos porcentuales de las capacidades entre los pórticos de cada edificación. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En las curvas de capacidad  normalizadas que se muestran en la <a href="#f6">Figura 6</a> se observó que los rigidizadores  tipo V invertida del Modelo 1 en los pórticos externos 1 = 4 (dirección X ) y A  = D (dirección Y ), incrementan en gran medida la capacidad para soportar cargas  laterales antes de alcanzar su punto de capacidad máxima, en comparación con los  pórticos internos 2 = 3 en dirección X y B = C en dirección Y (<a href="#f1">Fig. 1</a> y  <a href="#f2">2</a>). En  la <a href="#t2">Tabla 2</a> se muestran los valor es de los puntos de máxima capacidad en cada  uno de los tipos de pórticos en cada modelo; al comparar los valores obtenidos  entre los pórticos rigidizados y no rigidizados en ambos modelos (<a href="#t2">Tabla 2</a>) se  presentaron diferencias que oscilaban entre el doble y más del triple en el  incremento de la capacidad ante el empuje de fuerzas laterales horizontales.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><a name="f6"></a></font></p>     <p align="center"><img border="0" src="/img/fbpe/saber/v28n2/art10.17.jpg" width="653" height="304"></p>     
]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><a name="t2"></a></font></p>     <p align="center"><img border="0" src="/img/fbpe/saber/v28n2/art10.18.gif" width="577" height="216"></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Ductilidad y reserva de  resistencia </b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">De la representación bilineal  se obtuvo los valores de ductilidad estructural ( &#956; ) y reserva de resistencia (  &#8486; ) que se muestran en la <a href="#t3">Tabla 3</a>. Se observó que el factor de reducción de  respuesta inelástica R fue menor en el Modelo SA, estando en algunos casos por  debajo del valor de diseño previsto de R = 6 ; además, este factor resultó menor  en los pórticos no arriostrados de ambos modelos.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><a name="t3"></a></font></p>     <p align="center"><img border="0" src="/img/fbpe/saber/v28n2/art10.19.gif" width="402" height="341"></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En la determinación de la  reserva de resistencia de la zona de plastificación &#937; p (Ec. 6), los valores  obtenidos resultaron en general entre 2 y 3 veces menores que los calculados con  el criterio normativo (Ec. 4), alcanzando en algunos casos valores muy cercanos  al mínimo teórico de reserva de resistencia = 1. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>Fragilidad y daño</b> </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">La <a href="#f7">Figura 7</a> muestra las curvas  de fragilidad de los modelos en la dirección resistente Y; en la definición de  las probabilidades de exceder ciertos estados de daño se consideraron cuatros  umbrales que definen cinco posibles estados de daño: No daño, Leve, Moderado,  Severo y Completo. Las curvas de fragilidad se obtuvieron según los criterios  definidos por Ang et al. (1993) y el Proyecto RISK - UE (Milutinovic y  Trendafilosky 2003), resultando un índice de daño medio I DM calificado como  severo o extensivo, en ellas fue posible determinar la probabilidad de daño  para cada estado de daño vs cualquier desplazamiento espectral ( % vs sd ). Para  determinar el daño I DM se utilizaron los desplazamientos espectrales  correspondientes al Punto de Desempeño</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><a name="f7"></a></p>     <p align="center"><img border="0" src="/img/fbpe/saber/v28n2/art10.11.jpg" width="587" height="287"></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Por otro lado, se utilizó el  criterio postulado por Pujades et al . (2014) de un modelo paramétrico para  curvas de capacidad e índice de daño formulado directamente desde la capacidad  de las edificaciones. Con este modelo de daño, la probabilidad de daño también  alcanzó el estado severo, lo que incrementa la confiabilidad de los resultados.  La <a href="#f8">Figura 8</a> muestra el índice de daño medio ( I DM ) de los casos estudiados a  partir de los modelos de fragilidad tal como lo planteó Vargas et al . (2013).  Este índice se expresa como valor porcentual en función del desplazamiento  espectral ( I DMvs ds ) .</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><a name="f8"></a></font></p>     <p align="center"><img border="0" src="/img/fbpe/saber/v28n2/art10.12.jpg" width="612" height="349"></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Desplazamientos dinámicos Se  observó que en todos los modelos se alcanzó el Estado Límite de Colapso (&gt; 2,5 %  de deriva de entrepiso, ver <a href="#t1">Tabla 1</a> ) en por lo menos un pórtico con alguno de  los acelerogramas utilizados ; en la mayoría de los pórticos se alcanzó el  Estado Límite de Alerta o Expectativa de Colapso ; esto es consistente con los  índices de daño obtenidos del análisis estático. En general, las mayores derivas  se produjeron en los pisos cercanos al piso y al techo de los pórticos,  evidenciándose la incursión de la estructura en los modos superiores de  vibración dinámica. En las <a href="#t4">Tablas 4</a> y <a href="#t5">5</a> se resumen los Estados Límites  alcanzados en los Modelos SA y VI . </font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><a name="t4"></a></font></p>     <p align="center"><img border="0" src="/img/fbpe/saber/v28n2/art10.9.gif" width="486" height="332"></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><a name="t5"></a></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img border="0" src="/img/fbpe/saber/v28n2/art10.10.gif" width="483" height="257"></p>     
<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b> </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los resultados obtenidos  permiten concluir que el cumplimiento de las normas venezolanas COVENIN 1756 :01  ( COVENIN 2001), COVENIN 2002 :02 ( COVENIN 1988) y COVENIN 1618 :98 ( COVENIN  1998) no es suficiente para garantizar que las edificaciones se comportarán  adecuadamente ante la acción de los sismos de ocurrencia probable en la zona  estudiada. De las curvas de capacidad se concluye que el arriostramiento de los  pórticos en los vanos externos permite incrementar la capacidad que posee la  estructura para soportar cargas laterales, resultando diferencias entre  pórticos arriostrados y no arriostrados que oscilaban entre 20 0% y 30 0%, lo  cual es consistente con lo descrito en Ugel et al . (2012) . Al revisar los  valores de las derivas globales, se observa que las estructuras pueden presentar  daños en los elementos no estructurales o podrían presentar daños reparables en  algunos elementos estructurales pero sin llegar al colapso de la estructura. No  obstante, al comparar estas derivas globales con las derivas de entrepiso,  muchos pórticos presentaron daños en elementos estructurales hasta alcanzar en  algunos casos el colapso de la estructura . </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Por ello es claro que no es  suficiente con verificar el valor de las derivas globales ya que pequeñas  deformaciones en ciertos pisos pudieran compensar deformaciones excesivas en  otros, obteniéndose valores globales por debajo del límite normativo pero aun  así alcanzando el colapso de la estructura. Se observó que las derivas de los  pórticos arriostrados fueron menores a las de los no arriostrados, concluyéndose  así que existe un mejor desempeño de la estructura cuando se usan rigidizadores  laterales, mostrando el mejor rendimiento el Modelo VI con diagonales  concéntricas tipo V invertida . Además, en el caso de los pórticos arriostrados,  las mayores derivas se presentan en los últimos niveles mientras que para los no  arriostrados, fueron mayores en los niveles inferiores. Los mayores  desplazamientos relativos entre niveles se consiguieron consistentemente entre  los niveles 1, 2 y 3 o entre los niveles 17, 18 y 19, lo que concuerda con lo  concluido por, entre otros, Bermúdez (2010) y Gunay (2011) quienes afirman que  los niveles superiores generalmente experimentan su máximo desplazamiento en el  rango elástico de respuesta, mientras que existe una alta concentración de  inelasticidad en los niveles bajos.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Es muy importante señalar que los dos modelos estructurales cumplieron todos los requerimientos normativos  vigentes en los códigos venezolanos ; el método de análisis sugerido por la  norma y que aquí se utilizó para el diseño óptimo, considera condiciones modales  y espectrales que simulan el efecto sísmico sobre las edificaciones; Sin  embargo, el análisis de empuje incremental adaptativo y los análisis dinámicos  dejan claro que el solo cumplimiento de la norma no garantiza un comportamiento  adecuado de las edificaciones ante eventos sísmicos probables de la zona en  estudio. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Por otra parte, parámetros como  el factor de reducción de respuesta no han generado los resultad os que se  podría esperar desde el punto de vista normativo. A través del análisis con  empuje incremental se apreció que los pórticos con arriostramientos laterales  tienen mayor capacidad ante cargas laterales, siendo particularmente notable en  el Modelo VI . En cuanto a los valores de ductilidad y reserva de resistencia,  se concluye que estos valores cumplen con lo previsto normativamente. El factor  de reducción de respuesta R obtenido, al ser comparado con el considerado para  el estudio, resultó ser mayor e xcepto en el caso de los pórticos no  arriostrados del Modelo SA. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Sin embargo, al considerar la  reserva de resistencia expresada en función de la representación bilineal de las  curva s de capacidad, este actor de reducción de respuesta inelástico estuvo,  en todos los pórticos de ambos modelos, por debajo del valor considerado por la  norma. Esto indica que estos valores normativos, formulados a través de juicio  de expertos, muchas veces son usados sin considerar o incluir parámetros como  la ductilidad y la reserva de resistencia o factores como la redundancia  estructural y la hiperestaticidad. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">En los gráficos en función del  tiempo se evidenció que ambos modelos incursionan en modos superiores de  vibración . Es notable que las mayores deriva s de entrepiso se alcancen en los  niveles cercanos a zonas con cambios de rigideces significativos, sea en juntas  donde exista disminución de secciones en las columnas o vigas o entre la base y  las columnas de planta baja. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">A pesar que ante todos los  sismos los modelos incursionan mayormente en el Estado Límite de Alerta de  Colapso, el Modelo SA tiende a acercarse más al límite superior del rango o  llegar al Colapso . Los índices de daño obtenidos por dos metodologías, la  matriz de probabilidad de daño resultante del análisis inelástico de naturaleza  estática y los umbrales de los Estados Límites utilizados para los análisis  dinámicos, coinciden en calificar el daño esperado como Severo, por lo que ante  la ocurrencia de un evento sísmico probable, las edificaciones con  características similares a los modelos evaluados tienen alta probabilidad de  presentar daños que comprometen la capacidad resistente del sistema estructural  y la propia estabilidad de la estructura. </font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Estas conclusiones son  aplicables a esta tipología específica de estructuras, por lo que es importante  el estudio de otras configuraciones para calibrar los resultados con las  estructuras aquí planteadas. Es aconsejable que el estudio de modelos mecánicos  abarque otras combinaciones de tipologías, números de pisos, distancia entre  ejes, altura de columnas y niveles de amenaza sísmica. Dado que los resultados  muestran que las cargas sísmicas son resistidas en gran parte por los  arriostramientos laterales, es conveniente investigar el mecanismo y magnitud de  la transferencia de carga hacia otros elementos estructurales en caso que fallen  los arriostramientos. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS </b></font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">1. ANG A, KIM WJ, KIM SB. 1993. Damage  estimation of existing bridge structures. Technical Report, Structural  Engineering in Natural Hazards. Vol. II. John Wiley and Sons, New York. ASCE  Structures Congress. Irivine. California, pp 45 - 58.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3278499&pid=S1315-0162201600020001000001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">2. ANTONIOU S, PINHO R. 2004. Advantages and  limitat ions of adaptive and non - adaptive force - based pushover procedures.  J. Earthq. Eng. 8(4):497 - 522.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3278501&pid=S1315-0162201600020001000002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">3. BERMÚDEZ C. 2010. Vulnerabilidad sísmica de  edificios de acero. Barcelona, España: Universidad Politécnica de Catalunya,  Departamento de Ingeniería del Terren o, Cartográfica y Geofísica [Tesis  Doctoral], pp. 317.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3278503&pid=S1315-0162201600020001000003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">4. BURATTI N, STAFFORD J, BOMMER J. 2011.  Earthquake accelerogram selection and scaling procedures for estimating the  distribution of drift response. J. Struct. Eng. 137 ( 3 ); 345 - 357 .    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3278505&pid=S1315-0162201600020001000004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font> </p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">5. CALVI GM . 2012. Alternative choices and  criteria for seismic strengthening . 15 th World Conference Earthquake  Engineering. Lisbon, Portugal. Paper No 4054, pp. 15.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3278507&pid=S1315-0162201600020001000005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">6. CHOPRA A, GOEL R . 2004. A modal pushover  analysis procedure for estimating seismic demands for unsymmetric - plan  buildings. Earthq. Eng. Struct. Dyn. 33(8):903 - 927.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3278509&pid=S1315-0162201600020001000006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">7. COVENIN (COMISIÓN VENEZOLANA DE NORMAS  INDUSTRIALES ). 1988. COVENIN 2002:88. Criterios y Acciones Mínimas para el  Proyecto de Edificaciones. FondoNorma, Caracas, pp. 112.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3278511&pid=S1315-0162201600020001000007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">8. COVENIN (COMISIÓN VENEZOLANA DE NORMAS  INDUSTRIALES ). 1998. COVENIN 1618:98. Norma de estructuras de acero para  edificaciones. Método de los estados límites. 1era revisión. 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<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">22. NEHRP (NATIONAL EARTHQUAKE HAZARDS  REDUCTION PROGRAM ). 2005. Improvement of nonlinear static seismic analysis  procedures. Applied Technology Council (FEMA 440). ATC - 55 Project. 201 Redwood  Shores Parkway, Suite 240 Redwood City, California, pp. 754.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3278538&pid=S1315-0162201600020001000022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">23. PAPANIKOLAU V, ELNASHAI A. 2005. Evaluation  of conventional and adaptive pushover analysis I: Methodology. J. Earthq. Eng. 9  ( 6 ) :923 - 941.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3278540&pid=S1315-0162201600020001000023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">24. PEER ( PACIFIC EARTHQUAKE ENGINEERING  RESEARCH C ENTER ). 2013. Ground Motion Database. CEE 227 - Earthquake  Engineering. University of California. Berkeley. Avaliable at: <a href="http://ngawest2.berkeley.edu">http://ngawest2.berkeley.edu</a> /  (Access 02.02.2016).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3278542&pid=S1315-0162201600020001000024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">25. PUJADES L, BARBAT A, LANTADA N. 2007.  Evaluación del riesgo sísmico en zonas urbanas: desarrollo de escenarios. Rev .  I nt, Ing . Estructuras. 12 ( 1 ): 1 - 28.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3278544&pid=S1315-0162201600020001000025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">26. PUJADES L, VARGAS-ALZATE Y, BARBAT A,  GONZÁLEZ-DRIGO JR. 2014. Parametric model for cap acity curves. Bull. Earthq.  Eng. 13 : 5 - 32.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3278546&pid=S1315-0162201600020001000026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">27. RAMBERG W, OSGOORD W . 1943. Description of  stress - strain curves by three parameters. Technical Note No. 902, National  Advisory Committee f or Aeronautics, Washington DC, USA, pp . 22.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3278548&pid=S1315-0162201600020001000027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">28. SEAOC ( STRUCTURAL ENGINEERS ASSOCIATION OF  CALIGORNIA ) 1995. Vision 2000. A framework for performance - based engineering.  Structural Engineers Association of California, Sacramento, CA, USA, pp . 19.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3278550&pid=S1315-0162201600020001000028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">29. SEISMOSOFT . 2013. SeismoMatch. Loading and  Spectral Matching of Accelerograms. Response Spectra &amp; Ground Motion Parameters.  Settings &amp; Formatting. © 2002 - 2013 Seismosoft Ltd. Available from: <a href="http://www.seismosoft.com">http://www.seismosoft.com</a>&nbsp; (Access  02.02.2016).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3278552&pid=S1315-0162201600020001000029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">30. SEISMOSOFT . 2014. SeismoStruct. A Computer  Program for Static and Dynamic Nonlinear Analysis of Framed Struct ures. © 2002  - 2014 Seismosoft Ltd. Available from: <a href="http://www.seismosoft.com"> http://www.seismosoft.com</a>&nbsp; (Access 02.02.2016).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3278554&pid=S1315-0162201600020001000030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">31. SONG J, ELLINGWOOD B. 2009. Seismic  reliability of special moment steel frames with welded connections: I . J.  Struct . Eng . 125 ( 4 ): 357 - 371.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3278556&pid=S1315-0162201600020001000031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">32. UGEL R, HERRERA R, PÉREZ S, BARBAT A. 2012.  Seismic response of high rise steel framed buildings with chevron - braced  designed according to Venezuelan codes. Nat . S ci . 4(Earthquake Special Issue):694  - 698.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3278558&pid=S1315-0162201600020001000032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">33. VAMVATSIKOS D, CORNELL A . 2002.  Incremental dynamic analysis. Earthq. Eng. Struct. Dyn. 3( 1 ): 491 - 514.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3278560&pid=S1315-0162201600020001000033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">34. VARGAS YF, PUJADES LG, BARBAT AH, HURTADO  JE. 2013. Capacity, fragility and damage in reinforced concrete buildings: a  probabilistic approach. Bull Earthq. Eng . 11 (6 ):207 - 232.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3278562&pid=S1315-0162201600020001000034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>       ]]></body>
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