{"id":41751,"date":"2021-12-09T10:24:38","date_gmt":"2021-12-09T09:24:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ferrovial.com\/blog\/?p=41751"},"modified":"2025-12-11T17:31:44","modified_gmt":"2025-12-11T16:31:44","slug":"construcciones-a-prueba-de-terremotos-asi-es-la-ingenieria-sismica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ferrovial.com\/blog\/es\/2021\/12\/construcciones-a-prueba-de-terremotos-asi-es-la-ingenieria-sismica\/","title":{"rendered":"Construcciones a prueba de terremotos: as\u00ed es la ingenier\u00eda s\u00edsmica"},"content":{"rendered":"<p>La corteza terrestre est\u00e1 en constante movimiento. Cuando se produce un terremoto, por ejemplo, por el movimiento convergente entre placas (subducci\u00f3n), la energ\u00eda liberada <strong>viaja en todas las direcciones<\/strong> a trav\u00e9s de ondas s\u00edsmicas. Estas ondas se desplazan primero por el interior de la tierra hasta llegar a la superficie; lugar donde se emplazan nuestros edificios.<\/p>\n<p>Para conseguir que los edificios resistan al movimiento del suelo, es necesario que su estructura est\u00e9 preparada y tenga la capacidad, no solo de no colapsar, sino tambi\u00e9n de <strong>mantenerse en las mejores condiciones, de presentar un buen desempe\u00f1o s\u00edsmico<\/strong>. Es ah\u00ed donde entra en juego el trabajo de los calculistas y de la ingenier\u00eda s\u00edsmica.<\/p>\n<h2>Comenzando por el principio: \u00bfqu\u00e9 es la ingenier\u00eda s\u00edsmica?<\/h2>\n<p>Como su propio nombre indica, es aquella que estudia el comportamiento estructural de los edificios y las obras de infraestructura bajo solicitaciones o cargas s\u00edsmicas. Su objetivo es proyectarlos y dise\u00f1arlos para que <strong>puedan resistir el impacto<\/strong> de los terremotos de forma satisfactoria.<\/p>\n<p>Cuando se produce un temblor, el movimiento del suelo <strong>se trasmite a la estructura<\/strong> provocando su oscilaci\u00f3n, en movimientos tanto horizontales como verticales. Al desplazarse, y vibrar, se producen en los distintos elementos que conforman el esqueleto resistente esfuerzos de tracci\u00f3n, compresi\u00f3n, flexi\u00f3n, flexo-compresi\u00f3n, corte, torsi\u00f3n, entre otros. Cada elemento de la estructura debe estar preparado para resistirlos adecuadamente.<\/p>\n<p>Las oficinas de ingenier\u00eda y los calculistas son los encargados de reducir al m\u00ednimo las posibilidades de colapso de las construcciones y hacer esfuerzos por mitigar tanto los da\u00f1os estructurales como los no estructurales. Es un trabajo especialmente relevante en aquellas zonas del mundo con <strong>amenaza s\u00edsmica<\/strong>: los edificios deben dise\u00f1arse para resistir este tipo de fuerzas, que pueden darse en m\u00e1s de una ocasi\u00f3n durante la vida \u00fatil de la obra de construcci\u00f3n. En los lugares en donde no existe esta amenaza, las construcciones se dise\u00f1an para resistir otro tipo de fuerzas laterales, como, por ejemplo, las provocadas por el viento.<\/p>\n<p>Cuando un edificio ha sido bien dise\u00f1ado y correctamente construido, siguiendo las especificaciones t\u00e9cnicas del proyecto estructural y las regulaciones del pa\u00eds, la probabilidad de colapso <strong>es muy baja<\/strong>. Aun cuando se presenten sismos de gran intensidad, es extra\u00f1o que la estructura sufra da\u00f1os significativos. Los edificios ejecutados siguiendo los principios de la ingenier\u00eda s\u00edsmica son, por lo tanto, muy seguros.<\/p>\n<h2>La tecnolog\u00eda tras estos edificios<\/h2>\n<p>Para que un edificio resista correctamente los esfuerzos s\u00edsmicos, es importante que las obras se proyecten <strong>desde antes de su construcci\u00f3n<\/strong>, teniendo en cuenta las caracter\u00edsticas de la regi\u00f3n donde se emplaza. En esta etapa, pensar en tecnolog\u00edas del tipo aislaci\u00f3n de base o disipaci\u00f3n de energ\u00eda es una muy buena idea de cara a reducir los da\u00f1os potenciales en elementos y componentes, tanto estructurales como no estructurales.<\/p>\n<p>Eso no es todo, existen experiencias internacionales en los que la aislaci\u00f3n de base o los disipadores de energ\u00eda se han incorporado a <strong>edificios ya construidos<\/strong>. En estos casos, es muy importante el estudio de la estructura existente por parte de una oficina de ingenier\u00eda, para asegurar un buen desempe\u00f1o s\u00edsmico dado que se modifica su concepci\u00f3n estructural original.<\/p>\n<p>En el mundo existen simuladores<strong> de\u00a0 terremotos<\/strong> que permiten analizar el comportamiento s\u00edsmico de estructuras, incluso a escala real. La Universidad de Santiago de Chile posee uno de los m\u00e1s grandes de Sudam\u00e9rica, una plataforma s\u00edsmica en la que se pueden hacer ensayos, investigar e innovar para mejorar los dise\u00f1os estructurales.<\/p>\n<p>Es importante entender que, en el contexto del desempe\u00f1o s\u00edsmico, tambi\u00e9n se estudian <strong>los materiales<\/strong> por separado. Por ejemplo, hormigones con fibra que poseen comportamiento mec\u00e1nico distinto al de hormigones convencionales. Tambi\u00e9n podemos hacer modelaci\u00f3n num\u00e9rica: hoy en d\u00eda las herramientas computacionales nos permiten modelar estructuras de modo de estimar con bastante certeza el comportamiento y desempe\u00f1o estructural de una determinada obra de construcci\u00f3n.<\/p>\n<p>A la hora de realizar proyectos emplazados en zonas con amenaza s\u00edsmica, es importante tener en cuenta <strong>la normativa y la legislaci\u00f3n<\/strong>. Actualmente, los pa\u00edses con mayor actividad s\u00edsmica del planeta tienen adicionalmente como referente las recomendaciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, por sus siglas en ingl\u00e9s). En lo particular,\u00a0 <a href=\"https:\/\/femap58.atcouncil.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">FEMA P-58<\/a>, <em>\u2018Development of Next Generation Performance-Based Seismic Design Procedures for New and Existing Buildings\u2019<\/em>. Esta permite modelar los edificios y evaluar la probabilidad de que se produzca un cierto nivel de da\u00f1os que puedan afectar su funcionamiento tras un sismo.<\/p>\n<h2>El caso de Chile<\/h2>\n<p>En pa\u00edses en que los edificios son muy exigidos, es decir, deben resistir importantes cargas, por ejemplo, Jap\u00f3n, Nueva Zelanda, M\u00e9xico o Chile, se est\u00e1 transitando de un modelo de dise\u00f1o prescriptivo a otro de <strong>exigencias por desempe\u00f1o<\/strong>. Con esto se puede predecir mejor el comportamiento estructural bajo solicitaciones gravitacionales y laterales al considerar un comportamiento no lineal de las estructuras.<\/p>\n<p>En Chile, contamos con dos normas espec\u00edficas asociadas al dise\u00f1o s\u00edsmico de car\u00e1cter prescriptivo: la NCh 433, \u2018Dise\u00f1o S\u00edsmico de Edificios\u2019, y la NCh 2369, \u2018Dise\u00f1o S\u00edsmico de Estructuras e Instalaciones Industriales\u2019. Otras 3 normas regulan el dise\u00f1o con aislaci\u00f3n s\u00edsmica, con disipaci\u00f3n de energ\u00eda \u00a0y para el control de da\u00f1os en elementos y componentes no estructurales, respectivamente.<\/p>\n<p>Estas normas, en complemento a las regulaciones a nivel nacional y a las recomendaciones internacionales, permiten a Chile que su infraestructura y edificios tengan <strong>un buen desempe\u00f1o s\u00edsmico<\/strong>. A pesar de ser un pa\u00eds relativamente peque\u00f1o, Chile cuenta con un importante parque de edificios de mediana y gran altura preparado para resistir de forma satisfactoria los terremotos. Un buen indicador fue la experiencia del sismo vivido en febrero del 2010, que alcanz\u00f3 magnitud 8,8. En este evento, menos del 1 % de los edificios formalmente construidos sufrieron da\u00f1os estructurales.<\/p>\n<p>En Chile, en los \u00faltimos a\u00f1os, se ha avanzado en la incorporaci\u00f3n de nuevas<strong> tecnolog\u00edas de protecci\u00f3n s\u00edsmica<\/strong>, como aisladores de base o disipadores de energ\u00eda. Esta es la tendencia no solo en Chile, sino tambi\u00e9n a nivel mundial. De hecho, otros pa\u00edses, como Jap\u00f3n y Estados Unidos, cuentan con un mayor porcentaje de construcciones con estas prestaciones, no solo para evitar el colapso, sino para reducir los da\u00f1os en elementos estructurales y no estructurales, de modo que los edificios se mantengan en buenas condiciones de operaci\u00f3n despu\u00e9s de un sismo severo.<\/p>\n<p><em>Un art\u00edculo de Benjam\u00edn Navarrete<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La corteza terrestre est\u00e1 en constante movimiento. 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