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COMPARACION DE DISEÑO SISMORESISTENTE NORMA E-030 ART. 2. ALCANCES REGLAMENTO _ Se aplicaal diseño de todas lasedificaciones 21.1 REQUISITOS GENERALES reforzamiento de las existentesy la repacion 21.1.1.2 Todas las estructuras deben asignarse a una delasque resulten dañadas por la accion de los sismos categoria de diseño sismico (CDS) _ Para los casos de las estructuras especiales tales co 21.1.1.7 Los sistemas estructurales designados reservorio, tanques, silos, etc. Serequiere consideracioes como parte del sistema de resistencia ante especiales que complementen la exigencia de la presente fuerzas sismicas deben limitarse a aquellos designados por el reglamento general de ART. 2. FILOSOFIA Y PRINCIPIOS DEL DISEÑO SISMORESISTENTE construccion del cual este Reglamento hace La filosofia del diseño sismoresistente consiste en: parte, o determinados por la autoridad a. Evitar perdidas de vidas competente en areas que no cuenten con un Las estructuras no deben colapsar ni causar daños reglamenlo graves a las personas debido a movimiento sismico 21.1.1.7 general de construccion legalmente adoptado. severo que pueda ocurrir en el sitio. Se puede permitir un sistema estructural de b. Asegurar la continuidad de los servicios basicos concreto reforzado que no La estructura deberia soportar movimientos cumpla los requisitos de este capitulo sismicos moderados, que puedan ocurrir durante el sitio durante su vida de servicio, experimentando posibles 21.1.2 Analisis y diseño de elementos estructurales daños dentro de los limites aceptables 21.1.2.1 En el analisis debe tenerse en cuenta la c. Minimizarlos daños a la propiedad interaccion de todos los elementos estructurales y no estructurales que afectan ART. 4 PRESENTACION DEL PROYECTO (DISPOSICION TRANSITORIA) la respuesta lineal y no lineal de la estruct Losplanos, memoria dscriptiva y especificaciones tecnicas ante movimientos sismicos tecnicas del proyecto estructural, deberan llevar la 21.1.2.3 Los elementos estructurales situados por un ingeniero civil colegiado, quien sera el unico autorizado debajo de la base de la estructura y que se para aprobar cualquier modificacion a los mismos. requieren para transmitir a la cimentacion la fuerzas resultantes de los efectos sismicos, ACI-318S-11 CAPITULO 21

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Hoja1COMPARACION DE DISEO SISMORESISTENTE

NORMA E-030ACI-318S-11 CAPITULO 21ART. 2.ALCANCESREGLAMENTO COMENTARIO_Se aplicaal diseo de todas lasedificaciones21.1REQUISITOS GENERALESreforzamiento de las existentesy la repacion 21.1.1.2Todas las estructuras deben asignarse a unadelasque resulten daadas por la accion de los sismos categoria de diseo sismico (CDS)_Para los casos de las estructuras especiales tales como21.1.1.7Los sistemas estructurales designadosreservorio, tanques, silos, etc. Serequiere consideracioescomo parte del sistema de resistencia anteespeciales que complementen la exigencia de la presente fuerzas sismicas deben limitarse a aquellos designados por el reglamento general de ART. 2.FILOSOFIA Y PRINCIPIOS DEL DISEO SISMORESISTENTEconstruccion del cual este Reglamento hace La filosofia del diseo sismoresistente consiste en:parte, o determinados por la autoridada.Evitar perdidas de vidas competente en areas que no cuenten con unLas estructuras no deben colapsar ni causar daos reglamenlograves a las personas debido a movimiento sismico21.1.1.7general de construccion legalmente adoptado.severo que pueda ocurrir en el sitio.Se puede permitir un sistema estructural deb.Asegurar la continuidad de los servicios basicos concreto reforzado que no La estructura deberia soportar movimientos cumpla los requisitos de este capitulo sismicos moderados, que puedan ocurrir durante el sitiodurante su vida de servicio, experimentando posibles 21.1.2Analisis y diseo de elementos estructuralesdaos dentro de los limites aceptables21.1.2.1En el analisis debe tenerse en cuenta la La preocupacion principal es lac.Minimizarlos daos a la propiedad interaccion de todos los elementos seguridad de la estructura y el estructurales y no estructurales que afectanproposito es llamar la atencionART. 4PRESENTACION DEL PROYECTO (DISPOSICION TRANSITORIA) la respuesta lineal y no lineal de la estructuraacerca de la influencia de losLosplanos, memoria dscriptiva y especificaciones tecnicas ante movimientos sismicoselementos no estructuralestecnicas del proyecto estructural, deberan llevar la firma de21.1.2.3Los elementos estructurales situados porun ingeniero civil colegiado, quien sera el unico autorizado debajo de la base de la estructura y que separa aprobar cualquier modificacion a los mismos. requieren para transmitir a la cimentacion lasfuerzas resultantes de los efectos sismicos, deben cumplir tambien con las disposiciones Los planos del proyecto estructural deben tener como del Capitulo 21, que sean congruentes con el minimo la sigueinte informacion.sistema de resistencia ante fuezas sismicasa)sistema estructural sismorresistente localizado encima de las bases deb)parametros para definir las fuerzas sismicas o el espectro las estructuras de diseoc)Desplazamiento maximo del ultimo nivel o el maximo 21.1.3Factores de reduccion de la resistenciadesplazamiento relativo del entrepisoLos factores de reduccion de la resistencia deben ser los indicados en 9.3.4CAPITULO 2.PARAMETROS DE SITIO21.1.4Concreto en porticos especiales resistente a21.1.4ART. 5ZONIFICACION momento y muros estructuralesSe refiere a la calidad del La zonificaion propuesta se basa en la distribucion espacialespecialesconcreto (f'c.max=35MPa) ende la sismisidad observada, las caracteristicas generales porticos y muros diseadosde los movimientos sismicos y la atenuacion de esto con la para resistir fuerzas de sismodistancia epicentral21.1.4.2La resistencia especificada acomprension a lacompresion del concreto, f'c no debe ser mayorque 21MPa.

21.1.5Refuerzos en porticos especiales resistentes a21.1.5momento y muro estructurales especialesEl empleo de refurzo longitutlinal 21.1.5.2El refuerzo corrugado que resiste fuezascon resistetcia mayor que la axiales y de flexion, o ambas, inducidas por supuesta en el diseo, conducepor sismo debe cumplir con las disposiciones a esfurzos cortantes y de de ASTM A706M, Grado 420adhercncia, mayores en el21.1.5.3El acero de preesfuerzo que resiste fuerzas instante en que se desarrollen axiales y de flexion, inducidas por sismo enlos momento de fluencia, estoporticos y muros estructurales prefabricadospude originar fallasfragiles pordeben cumplir con la disposicion de cortante o adherenciaA cada zona se le asigana un factor segn seindica en la ASTM A416 O ASTMA722M.tabla N1, este factor se le interpreta como la acelaracionmaxima del terreno.21.1.6Empalmes mecanicos en porticos especiales 21.1.6resistentes a momento y muros estructuralesLos requisitos para el empalme especialesmecaninco tipo 2 tiene por objetoevitar la rotura de los empalmesTabla N121.1.6.1Los empalmes mecanicos deben clasificarse cuando se somete a esfuerzosFACTOR DE ZONAcomo tipo 1y tipo2 esperados enlaregion de fluenciaZONAZ21.1.6.2Los empalmes mecanicos tipo 1 no deben 30.4unirse dentro de una distancia igual al doble 20.3de la altura del elemento, medida desde la cara21.1.610.15de la viga o columna La soldadura dcl refuerzo debe21.1.6Empalmes soldado en porticos especiales hacerse de acuerdo con los ART. 6CONDICIONES LOCALAESresistentes a momento y muros estructuralesrequisitos del ANSI/AWS Dl.46.1)Microzonificacion Sismica y Estudio de SitioespecialesLa restriccon a empalmes soldadosa)Microzonificacion Sismica21.1.7.1Los empalmes soldados del refuerzo que es valida para todo refuerzo queSon estudios multidisciplinario, que investiga los efectos deresiste fuezas inducidas por sismos y no resista efectos sismocos, sismo y fenomenos asociados como licuefaccion de suelos,deben usarse dentro de una distancia igual incluyendo refuerzo transversaldeslizamientos, otros. Sobre el area de interes.al doble de la altura del elemento, medida 21.1.7.2Sera necesario estos estudios en los siguientes casos:desde la cara de la viga o columnaLas barras de refuerzo que se cruza*Areas de expansin de ciudades.21.1.7.2No se puede soldar estribos, insertos u otrospuede conducir al debilitamiento*Complejos industriales o similareselementos similares al refuerzo longitudinallocal del acero. Si se sueldan las*Reconstruccion de areas urbanas destruidas por sismo y requerido por el diseobarras para facilitar la fabricaionfenomenos asociadoscolocacion del refuerzo, estab)Estudio de Sitiodebe efuctuarse unicamente en Estos estudios estan limitados allugar de proyecto ybarras agragdas para dicho suministran informacion de posobles modificaciones de laspropositoacciones de los sismos y otros fenomenos naturales. Su 21.1.8Anclaje al concretoobjetivo principal es determinar los parametros de diseo.Los anclajes que resistan fuerzas inducidas por6.2)Condiciones Geotecnicassismo en estructuras asignadas a CDS C,D,E o FLos perfiles de los suelos se clasifican en:deben cumplri los requisitos adicionales de D.3.3a)perfil tipo S1: Roca o suelo muy rigidosA este tipo corresponden las rocas y los suelos muy rigidos21.2PORTICOS ORDINARIOS RESISTENTES A con una velocidad de propagacion de onda igual a de una MOMENTO21.2roca,en la que el periodo fundamental para vibraciones de 21.2.2Las vigas deben tener al menos dos barras Lasdisposiones para el refuerzobaja amplitud no excede de 0.25slongitudinales continuales colocadas a lo largode viagas tratan de mejorar lab)Perfil tipo S2: Suelos intermediosde ambas caras superior einferior. Estas barrascontinuidad en los elementos Se calsifiacan como de este tipo los sitios con deben desarrollarse en la cara de apoyode porticoscaracteristicas entere las indicadas para los perfiles S1-S3c)Perfil tipo S3: Suelos flexibles o con estratos de gran espesor21.2.3Las columnas que tengan una altura libre menor Corresponde a este tipo los suelos flexibles o estratos de o igual a cinco veces la dimension C1 deben gran espesor en los que el periodo para las variaciones de disearse de acurdo a 21.3.3.2baja amplitud es mayor a 0.6s21.3PORTICOS INTERMEDIOS RESISTENTES A 21.3SueloscohesivosResistenci al cortekPaEspesor del estrato(m) (')MOMENTOEl requisito de 21.3.3 es reducirLos detalles de los refuerzo en un elemento de unel riesgo de falla por cortante en Blandos0.1longitudinales es 621.6.3.3Los empalmes por traslapo se permite solo16.6Solicitaciones sismicas verticalesdentro de la mitad central de la longitud del Este se considera en el diseo de elementos verticales, en elemento, debe disearse como empalmes porelementos pos y pre tensados y en los voladizostraslapo de traccion.ART. 17ANALISIS ESTATICO21.6.4Refuerzo transversal17.1Generalidades21.6.4.1El refuerzo transversal deben suministrarse (lo)Debe emplearse solo para edificios sin irregularidad y de medida desde cada cara del nudo y ambos ladosbaja altura.de cualquier seccion donde pueda ocurrir21.6.4.217.2Periodo fundamentalfluencia por flexionSe estima:21.6.4.2El refuerzo transversal debe disponercemediante espirales sencillas o traslapadas, que cumplan ron 7. 10.4, estribos cenados de Ct= 35 para edificios cuyo elemento resistente en la direcionconflnamiento circulares o estribos cerrados considerada sean unicamente porticosde confinamiento rectilineos con o sin chos Ct= 45 para edificios de concreto armado cuyo elemento suplementarios. Se pueden usar ganchossismorresististe sean porticos y cjas de ascensores y escalersuplementarios del mismo didmetro de barra oCt= 60 para estructuras de mamposteria y para todos los con un diametro menor y con el mismo de concreto aramdoespaciamiento de los estribos cerrados delCuando el preocediento dinamico no se considera el efecto confinamiento. Cada extremo del gancho de los elementos no estructurales, el periodo fundamental suplementario debe enlazar una barra debera tomarse como el 0.85 del valor obtenido por este perimetral del refuerzo longitudinal. metodo.21.6.4.3La separacion del refuezo transversal a Io17.3Fuerza cortante en la baselargo del eje longitudinal del elemento no debeLa fuerza cortante total en la base de la estructura, exceder la menor de:correspondiente a la direccion considerada, se determina.a)La cuarta parte de Ia dimension minima delelemento.b)Seis veces el diametro de la bana de refuerzolongitudinal menor,Debiendo considerarse para C/R >=0.125c)(So) segun lo definido en la ecuaci6n17.4Distribucion de la fuerza sismica en alturaSi el periodo fundamental T es mayor que 0.7s, una parte dede la fuerza cortante V, denominada Fa, debera aplicarsecomo fuerza concentrada en la parte superior de la estruct.El valor de S0 no debe ser mayor a 150mm y nonecesario tomarlo menor a 100 mm.21.6.4.4Debe proporctonarse refuezo transversalen las cantidades que se especifican de (a) o (b)a)La cuantia volumetiica de refuezo en espiral o 17.5Efecto de Torcionestribos cerrados de confinamiento circulares,Se supondra quen la fuerza en cada nivel (F1), actua en el Ps, no de debe ser menor que la requerida por centro de masa del nivel respectivo y debe considerarsela ecuacionademas el efecto de excentricidad como se indica a continuacion.para cada direcion de analisis, la excentricidad accidentalen cada nivel (e1), se considera como 0.05 la dimension21.6.4.5Mes alla de la longitud debe contener refuerzo 21.6.4.5del edificio en la direccion perpendicular a las fuerzas.en forma de espiral o de estribo cerrado de Observaciones realizadas despuesconfinamiento con un espaciamiento, s, medidode la ocurrencia del sismo han centro a centro que no exceda al menor de seismostrado daos significativos en la veces el diameto de las banas longiludinales columna en esa region y se requiere17.6Fuerza sismica verticalde la columna o 150mm un numero de estribos o espirales La furza sismica vertical se considera como una fraccion delpara promoveruna cantidad maspeso. Para las zonas 3 y2 estas fraciones sera de 2/3 *Z. uniforme en la columna a lo largo Para la zona 1 no es necesario considerar este efecto.de su longitud21.6.4.7Si el resubrimieto de concreto fuera del refuerzo21.6.4.7ART. 18ANALISIS DINMICOtransversal de confinamiento, debe colocarseEl refuerzo no reforzado puede 18.1Analisis por combinacion modal espectral.refuerzo transversal adicionaldescascararse cuando la columna a)Modos de Vibracionse deforma al resistir los efectos Los periodos naturales y modos de vibracion podran sismicosdeterminarse por un procedimiento de analisis que se21.6.4.8Requisitos de resistencia a cortanteconsidera caracteristicas de la rigidez y la distribucion de21.6.5.1Fuerzas de diseo21.6.5.1masas de la estructuraLa fuerza de cortante de diseo, Vc, se debeCuando las vigas llegan desde ladosb)Aceleracion espectraldeterminar considerando las maximas fuerzas opuestos a un nudo,la resitenciaPara cada una de las direciones horizontales analizadas se que se puedan generar en las caras de los combinada puede ser la suma de las usar un espectro inelastico de pseudo-aceleracionnudos en cada extremo de los nudosresistencias a momento negativo delas viga aun lado de laresistenciaa momento positivo21.6.5.1Refuerzo transversalPara el analisis de la direccion vertical podra usarse unEl refuezo transversal en la longitud ,lo,espectro con valores iguales a 2/3 del espectro empleado debe diseiarse para resistir el cortantepara las direcciones horizontalessuponiendo Vo=0 cuando (a) y (b) ocurransimultaneamentec)Fuerta cortante minima en la basea)El esfuezo de cortante inducido por sismo,Para cada una de las direcciones consideradas en el analisscalculado de acuerdo con 21.6.5.1, representa lala fuerza cortante en la base del edificio no podra ser menormitad o m6s de la resistencia mexima al cortante que el 80% del valor calculado segn el articulo 17(17.3)requerida dentro de ,lo.para estructuras regulares ni menor que el 90% para b)La fueza axial de compresi6n mayorada, Pu,estructuras irregulares.incluyendo el efecto sismico es menor Si es necesario incrementar el cortante para cumplir losque Agf'c/20minimos sealadosd)Efecto de torcin21.7NUDOS EN PORTICOS ESPECIALES RESISTENTESLa incertidumbre en la localizacion de las masas en cada A MOMENTOnivel, se considera mediante una excentricidad accidental21.7.1Alcanceperpendicular a la direccion del sismo igual a 0.05 del Los requisitos de 21.7 se aplican a los nudos edificio enla direccion perpendicular de analisis. En cadaviga-columna de porticos especiales resistentescaso debera considerarse el signo mas desfabvirable a momento ante fuezas sismicas.18.3Analisis tiempo - Historia21.7.2.1Las fuezas en el refuerzo longitudinal de vigaEl analisis tiempo - Historia se podra realizar suponiendo en la cara del nudo deben determinarsesuponiendo comportamiento lineal y elastico y deberan suponiendo que la resistencia en el esfuerzo utilizarse no mas de 5 registros de aceleraciones horizontalesde traccion por flexion es 1.25fyPara edificios especialmente importantes el analisis 21.7.2.3Donde el refuerzo longitudinal de una vigadinamico tiempo historia se efectuara considerando el atraviesa un nudo viga-columna, la dimension comportamiento inelastico de los elementos de la estruc.de la columna paralela al refuezo de la viga no debe ser menor que 20 veces el diametro de laCAPITULO 5CIEMTACIONES barra longitudinal de viga de mayor diametro,ART. 19Generalidadespara concretos de peso normal y para concretoLas suposiciones que se hagan para los apoyos de laslivianos la dimension no debe ser menor queestructuras deberan ser concordantes con las caracteristicasque 26 veces el diametro de la barrapropias del suelo de ciemntacion.21.7.3Refuerzo transversal21.7.3El suelo de las cimentaciones debern hacerse de manera21.7.3.2Cuando existan elementos que llegan en los 4Sin importar la magnitud de lacompatible con la distribucion de las fuerzas obtenidaslados del nudo y el ancho de cada elemento fueza cortante calculada en eldel analisis de la estructura.mide por lo menos tres cuartas partes del anchonudo se debe proporcionar refuezo de la columna, debe disponerse refuezo de confinamiento en el nudotransversal igual, por lo menos, a la mitad de la cantidad requerida, dentro del h del elementoART. 20CAPACIDAD PORTANTEde menor altura que llegue al nudo, en estos En todos los estudios mecanicos de suelo deberan lugares se permite el espaciamiento a 150mmconsiderarse los efectos de los sismos para la determinacion21.7.3.3Debe disponerse refuezo transversal que pase21.7.3.3de la capacidad portante de los suelos de cimentacion. Ena traves del nudo para proporcionar elhace reterencia a un nudo en ellos sitios donde pueda producirse licuefacion del suelo.confinamiento refuerzo longitudinal de viga que cual el ancho de Ia viga excede a laPara el calculo de las presiones admisibles sobre el suelo d pasa fuera del nucleo de la columna dimension correspondiente a lala ciemtacion bajo acciones sismicas, se emplearan los 21.7.4Resistencia al cortecolumna. factores de seguridad minima, indicado en NTE E-050 suelos21.7.4.1Para concreto de peso normal Vn en el nudo no y cimentaciones.debe ser mayor que:Para nudos confinados por vigas en las 4 carasART. 21MOMENTO DE VOLTEOToda estructura y sus cimentaciones deben ser diseadaspara resitir el momento de volteo que produce el sismo. ElPara nudos confinados por vigas en tresfactor de seguridad debe ser mayor o igual que 1.5caras o en dos caras opuestas

ART. 22ZAPATAS AISLADAS CAJONESPara zapatas aisladas con o sin pilotes en suelos tipo S3 Y Para otros casosS4 para zonas 3 y 2 se proveer elementos de conexin, loslos que deben sopotar en tracion o compresion, una fuerzahorizontal minima equivalente a 10% de la carga vertical Aj es el area efectiva de la seccion transversalque soporta la zapata.dentro del nudo, calculada como la alturaPara el caso de pilotes y cajones debe proveerse de vigas de total del al seccion de la columna, h es el anchoconexin o debe tenerse en cuenta los giros y deformacionesefectivo del nudo debe ser el ancho total depor efecto de la fuerza horizontal diseada. Los pilotes la columna excepto cuando la viga llega a unatendran una armadura en traccion equivalente por lo menoscolumna mas ancha. El anchono debe exceder:al 15% de la carga vertical que soporta.a)el ancho de la viga mes la altura del nudo,b)2 veces la distancia perpendicular mas pequeaCAPITULO 6ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, APENDICES Y EQUIPOSdel eje long. de la vigas al lado de la columna.ART. 23GENERALIDADES*Se consideran elemtos no estructurales aquellos estando o no conectados al sistema resistente a fuerzas horizontalessu apoyo a la rigidez del sistema es despreciable.*En caso que los elementos no estructurales esten aislados del sistema estructural principal, estos deben disearse para resitir una fuerza sismica (v) asociada a su peso (P)

Los valores de U corresponden a los indicados en el capitulo3 y los valores de C1 se tomara en la siguiente tabla:

21.7.5Longitud de desarrollo de barras en traccion.21.7.521.7.5.1Para tamaos de barras N. 10 a N. 36, laLa tongitud de desarrollo en traccion*Para elementos estructurales que esten unidos al sistemalong. De desarrollo ldhpara una barra con minima para barras corrugadasal sistema estructural principal y deben acompar la gancho estandar de 90 en concreto de peso con gancho estandar se determinadeformacion en a misma deberan asegurase que en caso denormal no debe ser menor que el mayor valorusando la ecuacion (21.6) por lo falla, no cause daos personales.entre 8dh , 150mm.que los ganchos deben estar *Las conexiones de equipos e instalaciones dentro de unaembebidos en concreto con 0.7 deedificacion debe ser responsablidad del especialista. Cadacoeficiente y 0.8 por estribos.especialista debe garantizar que estos equipos e instalacionesno constituyan un riesgo durante un sismo y, de tratrse de 21.7.5.3Las barras rectas que terminan en un nudoinstalaciones esenciales, deberan garantizar la contnuaciondeben pasar a travesdel nucleo de confinamiento.de su operatividadde la columna o elemento de borde, cualquierporcion de (ld) fuera del nucleo de confinadodebe incrementarse mediante el factor de 1.621.7.5.4Si se usa refuerzo recubierto con epoxicoo conzin o con recubrimiento dual (epoxico +zin) lasCAPITULO 7EVALUACION, REPARACION Y REFORZAMIENTO DElas longitudes de desarrollo de 21.7.5.1 a ESTRUCTURAS21.7.5.3 deben multiplicarse por factorART.24GENERALIDADEScorrespondiente en 21.2.4 o 12.5.2.*Las estructuras daadas por efecto del sismo deben ser evaluadas y reparadas de tal manera que se corrijan los 21.8PORTICOS ESPECIALES RESISTENTES A MOMENTO21.8posibles efectos estructurales que provocaron la fallaCONSTRUIDO CON CONCRETO PREFABRICADOSe espera que los sistemas de*Ocurrido el evento sismico la estructura debe ser evaluda21.8.1Se aplica a porticos especiales rsistentes a porticos prefabricados compuestopor un ingeniro civil, quien deber determinar si el estadomomentos construidos usando concreto por elementos de croncreto con de la edificacion hace necesario el reforzamiento, reparacionprefabricado que forma parte del sistema deconexiones dctiles tengan fluenciaso demolicion. El estudio debera necesariamente considerarresistencia ante fuerzas sismicas por flexion en las regiones de las carateristicas geotecnicas del sitio.21.8.2Estos porticos especiales con conexionesconexin.*La reparacion debera ser capaz de dotar a la estructura dedctiles deben cumplir con:una combiancion adecuada de rigidez, resistencia y a)Vn para conexiones, calculado de acuerdo conductilidad que garantice su buen comportamiento.11.6.4 no debe ser menos de 2Ve donde Ve. se*El proyecto de reparacion o reforzamiento incluira los calcula de acuerdo con 21.5.4.1 o 21 .6.5.1.detalles, procedimeintos y sistemas constructivos a seguirseb)Los empalmes mecanicos del refuezo de lasvigas deben ubicarse a no menos de h/2 de laCAPITULO 8INSTRUMENTACION. cara del nudo.ART.25REGISTRADORES ACELEROGRAFICOS21.8.3Los porticos especiales deben cumplir con todoEn todas la zonas sismicas los proyectos de edificacion con los requisitos asi como tambien:un area igual o mayor 10000m2, deberan instrumentarsea)Las disposiones de 21.5.1.2 deben aplicarse a con un registrador acelerografico triaxiallos segmentos entre zonas donde se pretendeque la fluencia por flexion ocurra debido a los ART.26UBICACINdesplazamientos de diseo.Los instrumentos deben colocarse en una habitacion de por b)La resistencia de diseo de la conexin fuertelo menos 4m2 ubicado en el nivel inferior del edificio. Sn no debe ser menor a Se.teniendo en cuenta un acceso rapido para su mantemiento;c)El refuerzo longitudinal principal debe ser y una apropiada iluminacion, ventilacion, suministro decotinua a lo largo de las conexiones y debeenergia elctrica debe identificarse el plano de arquitectura.desarrollarse fuera, tanto de la conexin fuertecomo de la rgion de la articulacion plasticaART.27MANTENIMIENTOd)Laconexion columna- columna, Sn no debe serEl mantenimiento operativo, partes y componentes, ymenor de 1.4Se.En la conexin columna-material fungible y sevicio de los instrumentos deberan ser columna Mn no debe ser menor de 0.4Mprprovistos por los propetarios del edificio, bajo control del para la columna dentro de la altura del piso, yInstituto Geografico del Per, la responsablidad se mantendraVn de la conexin no debe ser menor de Vn.por 10 aos.21.9MUROS ESTRUCTURALES ESPECIALES Y VIGAS DE ART.28DISPONIBLIDAD DE DATOSACOPLELos acelerogramas registrados por los instrumentos, seran21.9.1Alcance21.9.1procesados por el Instituto Geografico del Per e integrados Se aplica a muros estructurales especiales de al Banco Nacional de datos geofisicosconcreto reforzado y todos los componentes de de muros especiales incluyendo vigas de acopleART.29REQUISITOS PARA LA FINALIZACION DE OBRA.y machones de muro queforman parte delPara obtener el certificado de finalizacion de obra y bajosistema ante fuerzas sismicas. Los muros responsabilidad del funcionario competente, el propetario estructurales especiales construidos debendebera presentar un certificado de instalacion expedido porcumplir, ademas, con 21.10el Instituto Geografico del Per21.9.2RefuerzoEl mantenimiento operativo, partes y componentes, y21.9.2.1Las cuantias de refuezo distribuido en el alma(Pl) y (Pt) para muros estructurales no deben sermenores a 0.0025 excepto que si Vu no excedede

21.9.2.2Deben emplearse al menos dos capas derefuerzo cuando, Vn exceda 0.17Acv por landa por la raiz cuadra de f'c21.9.2.3El refuezo en muros estructurales debe estardesarrollado o empalmado para fy en traccionexcepto que:a)Se debe permitir que la altura efectiva del elemento mensionada en 12.10.3 sea 0.8Lw para muros.c)En lugares donde es probable que se produzca lafluencia del refuezo longitudinal como resultao de los desplazamientos laterales las longitudes de desarrollo del refuezo longitudinal debe ser 1.25 veces los valores calculados para fy en trac. 21.9.3Fuerzas de diseo21.9.3Vn, debe obtenerse del analisis para cargaLos cortantes de diseo para muros lateral de acuerdo con las combinaciones de.estructurales se obtiene del analisis mayoracion de cargade carga lateral con los factores decarga apropiados. 21.9.4Resistencia al cortante21.9.421.9.4.1Vc de muros estructurales no debe excederla mayor resistencia al corte demuros con altos valores de la relacion entre cortante y momentola resistencia nominal al corte se donde el coeficiente es 0.25 para da en terminos del area neta de laseccion resiste al corte para una seccion rectangular sin aberturay varia linealmente entre 0.25 y 0.17 para

21.9.4.5Para segmentos horizontales de muro,incluyendo vigas de acople,Vn, no debe suponerse mayor que 0.83Acw por la raiz cuadrada de f'c, donde Acw representa el area de la seccion del concreto del segmento horizontal de muro o viga de acople.21.9.5Diseo a flexion y carga axial21.9.521.9.5.1Los muros estucturales y partes de dichosLa resistencia a flexion de un muromuros sometidos a una combinacion de cargao de un segmemto de muro se axial y flexi6n deben disenarse de acuerdo condetermina de acuerdo con los 10.2 y 10.3 excepto que no se debe aplicar procedimientos normalmente10.3.7 ni los requerimientos de deformacion nousados para las columnas. Se debe lineal de 10.2.2. Deben considerarse como determinar la resistenciaefectivos el concreto y el refuerzo longitudinalconsiderando las fuerzas axiales y desarrollado dentro del ancho efectivo del alalaterales aplicadas. Se debe incluirdel elemento de borde y del alma del muro.en el calculo dela resistencia elesfuerzo concentrado en loselementos de borde y el distribuidoen las alas y alma.21.9.5.2A menos que se realice un analisis mas21.9.5.2detallado. el ancho efectivo del ala en seccionesDonde las secciones del muro se con alas debe extenderse desde la cara del almainterpreta para generar formas L, T una distancia igual almenor valor entre lamitado C, o secciones transversales de de la distancia al alma de un muro adyacente yotra forma considerar la fluencia 25% de la altura total del murodel ala en el comportamiento delmuro.21.9.6Elementos de borde para muros estructuralesespeciales21.9.6.1La necesidad de usar elementos especiales de21.9.6.1borde en los limites verticales de murosPara los muros el empleo de diseo estructurales debe evaluarse de acurdo conbasado en desplazamiento en el cual21.9.6.2 o 21.9.6.3. deben satisfacer tambien los detalles estructurales se los requisitos de 21.9.6.4 y 21.9.6.5.determinan directamente con baseen el desplazamiento lateral.21.9.6.2Esta seccion se aplica a muros y pilas demuros que son efectivamente continuos desde la base de la estructura hasta la parte superior del muro y son diseados para tener una nica seccin crtica para flexion y carag axial.21.9.6.5Cuando no se requieren elementos especialesde borde debe cumplir con.a)Si la cuantia de refuerzo longitudinal en el borddel muro es mayor que 2.8/fy , el refuezo transv.transversal de borde debe cumplir con lo indicado en 21.6.4.2 El espaciamiento longitudinal maximo del refuerzo transversal en el borde no debe exceder de 200mmb)Excepto cuando Vu, en el plano del muro seamenonor que 0.083Acw por landa por la raizcuadrada de f'c el refuerzo transversal queternine en los bordes de muros estructuralesson elententos de borde debe tener gancho estandar que enganche el refuerzo de borde.21.9.7Vigas de acople21.9.721.9.7.1Las vigas de acople con (ln/n)>4 deben cumplirLas vigas de acople que conectan con los requisitos indicados en 21.5. no semuros estructurales puedan requiere cumplir los requisitos establecidos enproporcionar rigidez y dicipacion 21.5.1.3 y 21.5.1.4 si se puede demostrar de energia, en muchas casos lasmediante analisis que la viga tiene estabilidad limitaciones geometricas generanlateral adecuadavigas de acople altas con reaccion21.9.7.2Las vigas de acolple con (Ln/h)