seminario de diseño estructural antisismico con columnas hss

76
Diseño Sísmico Estructural con Columna Hueca de Sección Estructural de Tamaño Jumbo Formadas al Frio Julio del 2013 0

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Comportamiento de perfiles HSS en el terremoto de Japón del 2011

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Page 1: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

Diseño Sísmico Estructural con Columna Hueca de Sección Estructural

de Tamaño Jumbo Formadas al Frio

Julio del 2013

0

Page 2: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

El terremoto de 2011, frente a la costa del Pacífico de Tohoku

Page 3: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

× epicentro

Isla Bonin

2

○ 2:46PM

○ Magnitud: 9.0

○ Intensidad Max.: 7 (Miyagi Prefecture)

○ El epicentro del Terremoto:

lat. 38°19′N, Long. 21°18′E

○ Muertes y Perdidos: aprox 20,000

11 de marzo de 2011 2

Page 4: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

3

① M9.4 Chile 1960

② M9.2 Alaska 1964

③ M9.1 Indonesia 2004

④ M9.0 Japón 2011

El 4to Terremoto mas Grande desde el 1900 3

Page 5: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

14:46 Terremoto

15:25 Llegada del Tsunami

4

Tsunami 4

Page 6: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

5

Tsunami 5

Page 7: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

6

Daño Sismico – Sub Estructura de Acero 6

Page 8: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

7

Daños debidos al Tsunami Estructura RC 7

Page 9: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

8

Daños debidos al Tsunami Estructura RC 8

Page 10: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

9

A=7.6m

Residencia Estilo “Piloti” con un Marco de Acero 9

Page 11: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

10

A=7.6m

Dañado por el Tsunami pero la Estructura de Acero esta Intacta

10

Page 12: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

11 Sin Daños a la Columna Caja con Conexión Rígida a los Vigas del Marco

11

Page 13: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

12 Sin Daños a la Columna Caja con Conexión Rígida a los Vigas del Marco

12

Page 14: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

13 Reconstrucción rápida utilizando la estructura existente

13

Page 15: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

14 Reconstrucción rápida utilizando la estructura existente

14

Page 16: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

15 Reconstrucción rápida utilizando la estructura existente

15

Page 17: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

16

A=5.6m

Fabrica NSMP Sendai 16

Page 18: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

17

Torre de Protección 17

Page 19: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

18

A=5.6m

SGT en Fabrica NSMP Sendai 18

Page 20: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

19

SGT en JAPÓN 19

Sitio:Osaka

Altura :10.5 m

Capacidad :150 personas

Sitio: Shizuoka

Altura :9.8 m

Capacidad :200 personas

Page 21: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

20 Cinturón de Fuego= Zona de Terremotos en las Costas del Pacifico

20

Page 22: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

21

6h

18h

12h

21h

TSUNAMI Wave Heights & Speed (by NOAA) 21

Page 23: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

Estructura de Edificios Comerciales en Japón

Page 24: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

23

Estructuras Principales de Edificios en Japón

Estructura Columna Viga Arriostra

(Pared)

Uso Típico (ejemplo)

En Japón

Acero

Marco

Rígido HSS Forma de H -

Oficina

Centro Comercial

Estacionamiento

Centro de Distribución

Marco

Riostra Forma de H Forma de H

Barra en Angulo

Fabrica

Almacén

RC

Marco

Caja RC RC RC

Residencias

Escuelas

Hospitales Marco

Rígido RC RC -

※RC:Reinforced Concrete

Page 25: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

24

Edificio de Oficinas

Page 26: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

25

Centro Comercial

Page 27: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

26

Estacionamiento

Page 28: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

Comportamiento Sísmico

Page 29: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

28

A través de la placa del diafragma

Viga-H

HSS

Soldadura

Conexión de Marco Rígido para Columnas a Vigas

Soportes

Fuerza Sísmica Horizontal

Page 30: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

29

Diseño Estructural Sísmico en Japón (Concepto)

Si △OAB = □OCDE ⇒ Mismo comportamiento sísmico

¿Cual es la mejor combinación de ambos conceptos?

C D

Fuerza

E Deformación

Concepto de Diseño Elástico

Concepto de Diseño Plástico

Mas Fuerza = Estructura mas grande, = Espacio mas pequeño, = Carga mas pesada, = Costo mas alto

Área △OAB, □OCDE = capacidad de absorber energía sísmica

Page 31: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

30

Diseño Estructural Sísmico en Japón (Código)

Diseño Principal Diseño Secundario

Intensidad asumido (Aceleración asumidos)

Aprox. 5

(80~100gal)

Aprox. 6

(300~400gal)

Angulo de deflexión entre los pisos (θ por debajo)

1/200 y menos 1/150~1/100

Situación de Miembro Estructural

No hubo deformación plástica

Energía sísmica será absorbida por la

Deformación plástica. (Sin colapso)

La clave es

La capacidad de deformación plástica del

Miembro Estructural y la

Conexión de Columna a Viga

θ A

Page 32: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

31

Prueba de Deformación Plástica (1)

Columna □300×300×19 (BCR295)

Page 33: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

-1,000

-500

0

500

1,000

-0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20

回転角θ (rad)

曲げ

モー

メン

トM

 (k

Nm

)32

Prueba de Deformación Plástica (2)

(Rad)

Mom

ento

(k

Nm

)

Pandeo Local

3,500mm

Page 34: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

33 Prueba de Deformación para la Conexión de Columnas a Vigas (1)

Diafragma T=16(SN490B)

Columna □300×300×19 (BCR295)

Viga 400×200×8×13 (SN400B)

Page 35: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

-0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06

層間変形角R(rad)

節点

モー

メン

トM

(kN

m)

34 Prueba de Deformación para la Conexión de Columnas a Vigas (2)

(Rad)

Mom

ento

(k

Nm

)

Pandeo Local con la Brida de la Viga

4,500mm

3,0

00

mm

Page 36: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

Historia (Construcción Comercial)

Page 37: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992

Estructura (%)Area de Construccion (1,000㎡)

Area de Const. (1,000㎡)Estr. de Acero (%)

Estructura RC (%)

36

1956 ⇒ 1992

Edificio(1,000m2) : 40,866(100%) ⇒ 246,601(603%)

RC (%) : 15.9(100%) ⇒ 17.8(112%)

Acero(%) : 5.4(100%) ⇒ 39.4(723%)

Historia de Construcción: El Inicio y Difusión de las Estructuras de Acero en Japón

1964:Olympic(Tokyo)

1961:Ventas (Forma-H)

1970:Expo.(Osaka)

HA ⇒ Acero (Forma-H) ⇒ Sección en Caja Soldada ⇒ HSS Prensado o Laminado

Page 38: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

37

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

1972

1974

1976

19

78

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Year

Áre

a d

e E

str. d

e A

cero(

10,0

00㎡)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

Área de Estr. de Acero

Sección Estr. Hueca

HSS(

1,0

00to

ns)

NSMP inicio Producción

de HSS Tamaño Jumbo

Volumen de Producción de HSS en Japón

Nuevo código de construcción

sísmica

19

81

Terremoto

Miyagi

Sección en Caja Soldada ⇒ HSS formada por prensa

Page 39: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

38 Historia de Materiales Estructurales para Columnas en Japón (Edificio Comercial)

1960s~ 1980s~

Debido a….

Valor Comercial & Comportamiento Sísmico

Page 40: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

39

¿Porque el cambio de RC→ ACERO en los 1960s ?

RC ACERO 1.Estructura de peso ligero

⇒Constr. de bajo coste

incl. trab. de cementación

2. Producción de fabrica

⇒ Construcción rápida

& de calidad estable

3.Estructura de tamaño pequeño

⇒ Mas espacio efectivo

⇒ Mas ventas

⇒ Mejor ROI (Retorno de la

Inversión)

4.Sitio de Construcción Limpio

Page 41: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

40 ¿ Porque el cambio de la columna en H→ Caja Soldada en los 1970s?

Columna de Acero

Forma-H Caja soldada

1. Rendimiento sísmico alto

2. Menos peso

①Dimension exterior menor

②Grosor de pared mas delgado

Page 42: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

41

Sin eje débil ⇒ Sin estructura de arriostra

(en el caso de conexiones a un Marco Rígido)

Ventajas de las Secciones en Caja vs La forma en H

Sección en Caja

(Sin eje débil) Forma H

(Con eje débil)

Forma H HSS

Diseño flexible

Page 43: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

42

¿Porque Caja Soldada → HSS en los 1980s~?

Sección en Caja

Caja Soldada HSS 1. Calidad Estable

①Soldadura

②Dimensión = Tolerancia

2. Menos tiempo de fabricación

3. Costo mas bajo de fabricación

Page 44: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

43

Modelo de Constr. Uso: oficina

Numero de pisos:3

Superficie total:2,304m2

8,000 8,000 8,000 24,000

8,000 8,000 8,000 8,000

8,0

00

8

,00

0 8

,00

0

32,000

24

,00

0

8,000 8,000 8,000 8,000 32,000

4,0

00

Ventaja de Estructuras de Acero vs RC (Estudio de Caso sobre Estructuras Ligeras)

Page 45: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

44

Acero RC

Tam. de Col. Tam. Viga Tam. de Col. Tam. Viga

3F □-350x12 H-446x199 □-600x600 □-700x400

2F □-350x12 H-500x200 □-600x600 □-700x400

1F □-350x16 H-600x200 □-600x600 □-700x400

Peso Total

75% 100%

Term. de Obra

70% 100%

Espacio Efectivo 107% 100%

Costo (Japón)

90% 100%

Como Carga Muerta: 270kg/m2 , Carga Viva : 500 kgf/m2(2,3F) , 200kgf/m2(RF)

Ventaja de Estructuras de Acero vs HA (Ejemplo en Japón)

Page 46: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

500mm

19mm 19mm

【HSS】 【Caja Soldada】

The cost comparison between HSS

and Welded Box Sections in Japan La comparación de costos entre el HSS, Secciones de Caja Soldada y las Vigas en Forma de H en México

45

500mm

550mm

19mm

28mm

【Forma-H】

Page 47: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

Placa interior del diafragma ×6

【HSS & Caja Soldada】 【Forma-H】

46

Soporte y Refuerzo×6

10.5m

3 Pisos

La comparación de costos entre el HSS, Secciones de Caja Soldada y las Vigas en Forma de H en México

Page 48: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

La comparación de costos entre el HSS, Secciones de Caja Soldada y las Vigas en Forma de H (eje. en México)

47

* Los Costos de Materiales incluyen los costos de corte.

HSS

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

Caja Soldada

HSS

Forma-H

USD

Material Procesamiento y Soldadura Pruebas Ultrasónicas Trabajo

Page 49: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

Proceso de Fabricación de HSS

Page 50: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

49

Formación por Rollo(1 Juntura)

①Formando

②Soldador de Alta

Frecuencia

③Eliminación de excesos

④Conformando ⑤Corte

⑧Juntando

⑥Revestimiento

⑦Aceitando

Page 51: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

50

Formación por Prensa(2 costuras)

①Cortando ②Biselado ③Prensado

④Soldando

Page 52: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

51

Rango de Tamaño

150 175 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000

6

9

12

16

19

22 NSMP Range

25

28

32

36 NSMP sister company Range

40 (Nippon Steel & Sumikin Column Co.,LTD)

:Roll Forming

:Roll Forming and Press Forming

:Press Forming

Outside dimension (mm)

Wal

l thi

ckne

ss (

mm

)

Page 53: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

Conexión de Columnas y Vigas HSS

Page 54: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

53

A través de la placa del diafragma

Viga-H

HSS

Soldadura

Conexión de Marco Rígido para Columnas a Vigas

Soportes

Fuerza Sísmica Horizontal

Page 55: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

54

Línea roja:soldadura

A través del Diafragma

① Vista del Diafragma

Page 56: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

55

① Through Diaphragm

Page 57: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

56

Interior del Diafragma

Línea roja: soldadura

② Interior del Diafragma

Page 58: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

57

Línea roja: soldadura

Exterior del Diafragma

③ Exterior del Diafragma

Page 59: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

58

Red lines:welding

Outer Diaphragm

④ Outer Diaphragm-B

Page 60: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

59

⑤ Non-Diaphragm Connection

Non D iaphragm

Beam

C olum n

C olum n

Page 61: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

60

⑥ Bolted Joint (Hyper Frame TM)

Bolt Cut-T

Bolt

Page 62: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

61

①Sprit T Type ②End Plate Type

Semi-Rigid Frame Connection

Page 63: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

62

Sprit T Type End Plate Type

Simple (Shear) Connection

Page 64: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

63

CFT (Concrete Filled Steel Tube)

Concrete

Concrete

Page 65: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

Aplicaciones de HSS en el Mundo

64

Page 66: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

65

Almacén

Page 67: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

66

Estructura de Bragueros

Page 68: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

67

Arriosta

Page 69: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

68

Pasaje Elevado Peatonal

Page 70: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

69

Puente de Vigas Tubulares

Page 71: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

70

Almacén Automatizado

Page 72: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

71

Estantería de Tubos

Page 73: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

72

Partes de Maquinas

Page 74: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

Para terminar…

73

Page 75: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

74

Enero 1995

Kobe, Japón

M7.3

Marzo 2011

Noreste, Japón

M9.0

Nunca se debe olvidar para las futuras generaciones

Page 76: Seminario de Diseño Estructural Antisismico Con Columnas HSS

High anti-seismic performance (Comportamiento Anti-Sísmica Alto)

Smart design (Diseño inteligente)

Superior cost performance (Excelente economía de costes)

Gracias por su Atención

Nippon Steel & Sumikin Metal Products Co., Ltd.

http://www.ns-kenzai.co.jp/english/