Nuestra conexión patentada «almenada» evita la transferencia de cargas axiales permitiendo incorporar «muros de hormigón desacoplados con disipadores SLB» a cualquier nivel, posición o incluso longitud , añadiendo ductilidad y rigidez específicamente donde el proyecto lo requiera.
⦁ Los disipadores SLB al ser sometidos a una fuerza de corte sísmica, ocasiona que a una fracción de milímetro dicho elemento metálico salga de su rango elástico y su relación fuerza/deformación entre en el rango plástico, esto es cuando se genera la disipación de energía.
⦁ El acero A-36, tiene un comportamiento muy dúctil, esto quiere decir que tiene una gran capacidad de deformación en su rango plástico sin que esta sufra rotura.
⦁ Los disipadores SLB se diseñan ad-oc para cada propósito y cada obra, por lo que su comportamiento se asegura de manera especifica para cada proyecto.
⦁ Luego que el Disipador sea sometido a una primera fuerza sísmica, este entrara rápidamente a su rango plástico, por lo que cuando se someta a una segunda o sucesiva fuerza sísmica, este actuara desde el primer instante, mejorando su actuación.
⦁ En el ensayo de mesa vibradora en la PUCP la misma estructura con los mismos disipadores se sometió a 6 terremotos de mas de grado 7,5. En el primer sismo, los dispositivos plastificaron. Las tres primeras fases fueron incrementando la aceleración del sismo de 1970 y las tres fases siguientes el sismo de 1974 funcionando perfectamente en los 6 eventos sísmicos consecutivos. Esto confirma que los dispositivos no necesitaran cambiarse después de un sismo severo. (Conclusión Nro. 10 del informe Ministerio de Vivienda del Perú)
⦁ En las paginas 69 y 70 del informe del Proyecto de Investigación del Ministerio de Vivienda se puede ver la respuesta experimental con disipadores y sin disipadores para la ultima fase observándose que incluso después de 5 eventos sísmicos de magnitud superior a 7,5 (y aplicado en la propia base de la estructura) funcionó perfectamente sin necesidad de re-emplazo ni nada especial después 5 sismos de magnitud > 7,5 cada uno.
⦁ Si asumimos que un evento sísmico >7,5 podría tener un periodo de retorno mínimo de 50-100 años los disipadores hubieran estado operativos en este caso por mas de 300-500 años, tiempo en el cual es mas probable se tengan otras patologías de durabilidad en concreto u otros materiales.
⦁ Estos resultados de durabilidad se vieron claramente ya en el año 2001 desde los ensayos en ISMES, Italia (uno de los mas grandes laboratorios del mundo) donde los mismos dispositivos fueron sometidos al terremoto de Loma Prieta en EU escalado 5 veces hasta 2,5 veces la aceleración máxima de dicho terremoto superior a 1g funcionando perfectamente en todos los casos y mejor incluso en el máximo escalamiento.
⦁ Una ventaja ADICIONAL de los disipadores SLB es que tienen un doble modo de disipar energía por lo que incluso después de varios eventos sísmicos >7,5 que agotasen al dispositivo este continuara disipando energía en sus propios pórticos rigidizantes lo cual seria evidente visualmente por la degradación de las «ventanas disipativas».
⦁ Se reitera que tanto en los ensayos en mesa vibratoria en Italia (con mas de 5 sismos consecutivos de magnitud > 7,5) como en los mas recientes ensayos en la PUCP (con 6 sismos consecutivos de magnitud > 7,5) no hubo NINGUNA evidencia de degradación y los mismos dispositivos en todos los casos funcionaron perfectamente tal como se observa en el informe anexo e incluso fue mejor en el último evento sísmicos escalado a aceleraciones máximas.
⦁ Adicional a lo anterior se han sometido los dispositivos SLB a ensayos cíclicos en laboratorios de prestigio como la Universidad Federico II en Nápoles o la UNAM en México y en todos los casos su funcionamiento cíclico fue mejor al esperado con curvas de histéresis robustas y estables.
⦁ En el caso de la estructura ensayada en la Mesa vibradora de la PUCP, se demuestro que una estructura de las características ensayadas mantendría una FUNCIONALIDAD CONTINUA ante la acción de un sismo muy severo, y por tanto podrían diseñarse hospitales, escuelas y edificios esenciales con este sistema estructural, (Conclusión Nro. 11 del informe Ministerio de Vivienda del Perú)
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