DISEÑO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL AL CONVENTO HERMANAS DE LA VISITACIÓN EN BOSA ZONA TERCERA-REFECTORIO PABLO JAVIER DÌAZ RODRÌGUEZ

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1 DISEÑO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL AL CONVENTO HERMANAS DE LA VISITACIÓN EN BOSA ZONA TERCERA-REFECTORIO PABLO JAVIER DÌAZ RODRÌGUEZ UNIVERSIDAD DE LA SALLE PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL BOGOTA D.C. 2009

2 DISEÑO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL AL CONVENTO HERMANAS DE LA VISITACIÓN EN BOSA ZONA TERCERA-REFECTORIO PABLO JAVIER DÌAZ RODRÌGUEZ Trabajo de grado para optar el título de INGENIERO CIVIL Director temático Ing. MIGUEL ANTONIO CARO Asesora metodológica Mag. Rosa Amparo Ruiz Saray UNIVERSIDAD DE LA SALLE PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL BOGOTA D.C. 2009

3 Nota de aceptación Firma del Presidente del jurado Firma jurado Firma jurado Bogotá D.C. 19 de Febrero de 2009

4 DEDICATORIA A Lilia Rodríguez Arévalo; mi mamá, que por su constancia, amor y paciencia ha formado el hombre que soy. A mis hermanos: Claudia Soraya Díaz Rodríguez y Camilo Alfonso Díaz Rodríguez, por el gran cariño y afecto que siento por ellos. A mi familia, para quienes también extiendo esta dedicatoria de manera muy especial. Y a todas las personas que he conocido durante estos años de estudio y que de una u otra forma colaboraron en la realización de este proyecto de grado. PABLO JAVIER DÍAZ RODRIGUEZ

5 AGRADECIMIENTOS El autor expresa su reconocimiento: A MIGUEL ANTONIO CARO, por la colaboración y orientación en la realización de este proyecto; también por la amistad que se creó durante este proceso. A ROSA AMPARO RUIZ SARAY quien con su experiencia y conocimiento en el campo de la investigación y la metodología, me oriento hacia la culminación exitosa de este proyecto. A los profesores de la Universidad de La Salle, que impartieron los conocimientos suficientes para llevar a cabo este proyecto. A las hermanas del convento de la visitación de Santa María de Bosa por su colaboración en las visitas realizadas en el convento.

6 CONTENIDO Pág. 1 EL PROBLEMA LÍNEA TÌTULO DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS Objetivo general Objetivos específicos MARCO REFERENCIAL MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL MARCO NORMATIVO MARCO CONTEXTUAL DISEÑO METODOLÓGICO ESTRATEGIA METODOLÓGICA Fases del trabajo VARIABLES COSTOS DE LA INVESTIGACIÓN ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL CONVENTO HERMANAS DE LA VISITACIÓN BOSA ZONA TERCERA-REFECTORIO DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL CALIDAD DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORIGINAL ANÁLISIS DE CARGAS DE OCUPACIÓN CARGAS MUERTAS Y VIVAS DE DISEÑO MOVIMIENTO SISMICO DE DISEÑO SISTEMA ESTRUCTURAL CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA IRREGULARIDAD EN PLANTA PROGRAMA DE COMPUTADOR COMBINACIONES DE CARGA RELACIÓN ENTRE DEMANDA Y CAPACIDAD INDICE DE FLEXIBILIDAD DE PISO REHABILITACIÓN CONSIDERACIONES CRITERIOS DE DISEÑO... 33

7 4.17. MEMORIA DE CÁLCULOS Avalúo de cargas DIAGRAMACIÓN DE PÓRTICOS ANÁLISIS MÉTODO FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE Cálculo de fuerzas sísmicas por nudo para cubierta VERIFICACIÓN DE DERIVAS Derivas en X Irregularidad torsional en X Derivas en Y Irregularidad torsional en Y SALIDA DE DATOS ETABS Listado de desplazamientos para el cálculo de derivas sin dividir por el coeficiente R Geometría secciones y cargas Análisis estructural Reacciones de diseño de elementos Reacciones capacidad portante DISEÑO COLUMNAS DISEÑO VIGAS DISEÑO CIMENTACIÓN Zapata Z Zapata Z Zapata Z DISEÑO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DISEÑO DE CUBIERTA CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXOS

8 LISTA DE TABLAS Pág. Tabla 1. Antecedentes de reforzamientos estructurales en el convento de las hermanas de la visitación en Bosa Tabla 2. Normatividad técnica para el desarrollo del diseño Tabla 3. Identificación de variables Tabla 4. Avalúo de cargas Tabla 5. Cálculo de fuerzas sísmicas para cubierta Tabla 6. Verificación de derivas en X Tabla 7. Irregularidad Torsional en X Tabla 8. Verificación derivas en Y Tabla 9. Irregularidad torsional en Y... 43

9 LISTA DE FIGURAS Pág. Figura 1. Ubicación localidad Bosa Figura 2. Ubicación dentro del convento Figura 3. Estructura en 3D Figura 4. Estructura alambres Figura 5. Planta cimentación Figura 6. Planta cubierta Figura 7. Distribución de áreas para el cálculo de fuerzas sísmicas... 39

10 LISTA DE ANEXOS Pág. Anexo A. COSTOS DE LA INVESTIGACIÓN Anexo B. ESTUDIO DE SUELOS Anexo C. PLANOS ARQUITECTÓNICOS Anexo D. PLANOS ESTRUCTURALES Anexo E. DECRETO 074 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL Anexo F. REGISTRO FOTOGRÁFICO

11 INTRODUCCIÓN Este trabajo define al convento de las Hermanas de la visitación, no sólo como la edificación histórica a preservar, sino como la construcción y valor cultural. En consecuencia, se aspira a mantener en el tiempo, aquella herencia cultural dejada por nuestros antepasados. Para este fin se observa que el reforzamiento de estructuras es una necesidad en edificaciones construidas antes del desarrollo de la norma sismo-resistente de 1998 puesto que estas construcciones no presentan ningún tipo de seguridad frente a algún evento sísmico, poniendo en riesgo vidas humanas. Se debe tener en cuenta ciertos parámetros como la ubicación, altura, suelo, vulnerabilidad sísmica en la que se encuentra la estructura, el uso para el cual está asignado y se debe tener en cuenta si esta estructura es patrimonio cultural. Se plantea un reforzamiento estructural debido a que la estructura cuenta con un sistema estructural inadecuado para los parámetros de seguridad exigidos hoy en las Normas de Diseño y Construcción Sismo-resistente (NSR-98).

12 1. EL PROBLEMA 1.1 LÍNEA El proyecto a desarrollar no corresponde a ninguna de las líneas de investigación establecidas por la facultad por ser un trabajo de extensión a la comunidad. 1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Hoy Bogotá se encuentra bajo una amenaza sísmica alta, por eso se ve la necesidad de actualizar y reforzar las estructuras que así lo requieran, en este caso el Convento Hermanas de la visitación de Bosa, para la solución de este problema se debe seguir los pasos establecidos por las Normas de Diseño y Construcción Sismo-resistente (NSR-98), donde se encuentran los parámetros mínimos que se requieren en una edificación, hace referencia al tipo de materiales y al tipo de construcción a ejecutar. Tabla 1. Antecedentes de reforzamientos estructurales en el convento de las hermanas de la visitación en Bosa TÌTULO Estudio de vulnerabilidad y refuerzo estructural de la iglesia de la visitación de Bosa AUTOR Didi Larrota Buritica Fiedrich Lennard Diedrich Fragozo Cujia Johann Giovani Parra NACIONALIDAD Y AÑO Bogotá 2008 INSTITUCIÒN Universidad de La Salle Propuesta para el reforzamiento estructural de la edificación denominada monasterio de las hermanas de la visitación sector oficinas José Vicente Perez Ortegon Wilson Giovanny Patiño Suarez Einer Chaux Suarez Bogotá 2008 Universidad de La Salle Estudio de la vulnerabilidad sísmica de una edificación tipo hospital Alfonso Amezquita Edgar Eduardo Muñoz José Quintero Bogotá 2005 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá 13

13 1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Qué refuerzo se debe utilizar en la estructura del convento de las hermanas de la visitación en Bosa, Zona tercera-refectorio? 1.4 JUSTIFICACIÓN La Vulnerabilidad sísmica está basada en el conocimiento anticipado del comportamiento que puede tener una estructura frente a un eventual sismo, de esta manera poder tomar las medidas necesarias y evitar el colapso de la misma. Al ser las edificaciones de mampostería una de las formas más habituales de construcción en nuestro país, surge la necesidad de realizar estudios de vulnerabilidad sísmica. Además, si tenemos en cuenta que la gran mayoría de edificaciones construidas en mampostería no cumplen con los requerimientos sismo resistentes mínimos estipulados para el buen desempeño durante un sino, este tipo de construcciones deben ser reforzadas de acuerdo al análisis realizado y debe estar abalado por un profesional en el tema. Cuando se logra esto, evitamos que catástrofes como las ya ocurridas en nuestro país se repitan, tal es el caso del sismo vivido en el eje cafetero en el año 2001 en el cual murieron muchas personas debido a que las estructuras construidas antes de 1998 colapsaron. 14

14 1.5 OBJETIVOS Objetivo general Diseñar el reforzamiento estructural al Convento Hermanas de la Visitación de Bosa-zona tercera (refectorio) Objetivos específicos Identificar mediante una inspección visual la estructura actual del convento. Identificar el tipo de materiales con los que está construida la estructura del convento. Determinar el riesgo al que está expuesta la edificación actualmente. Establecer el comportamiento de los elementos estructurales mediante el uso del programa ETABS. Realizar el diseño estructural adecuado de acuerdo con los parámetros mínimos de la NSR-98. Diseñar la cimentación de la estructura. Generar los planos específicos de la estructura del convento de las hermanas de la visitación en Bosa zona tercera-refectorio. 15

15 2. MARCO REFERENCIAL 2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL En el desarrollo de este proyecto se consideraron tres categorías de acciones, de acuerdo con la duración en que obran sobre la estructura del convento con su intensidad máxima: a) Las acciones permanentes son las que obran en forma continua sobre la estructura y cuya intensidad varía poco con el tiempo. Las principales acciones que pertenecen a esta categoría son: la carga muerta, entendida como los pesos de todos los elementos constructivos, de los acabados y de todos los elementos que ocupan una posición permanente y tienen un peso que no cambia con el tiempo; las deformaciones y desplazamientos impuestos a la estructura que varían poco con el tiempo, como los debidos a movimientos permanentes de los apoyos; b) Las acciones variables obran sobre la estructura con una intensidad que varía significativamente con el tiempo. Las principales acciones que entran en esta categoría son: la carga viva entendida como las fuerzas que se producen por el uso y ocupación de las edificaciones y que no tienen carácter permanente; los efectos de temperatura; las deformaciones impuestas y los hundimientos que tengan una intensidad variable con el tiempo, incluyendo los efectos dinámicos que pueden presentarse debido a vibraciones, impacto o frenado, y 16

16 c) Las acciones accidentales no se deben al funcionamiento normal de la edificación y que pueden alcanzar intensidades significativas sólo durante lapsos breves. Pertenecen a esta categoría: las acciones sísmicas, para este caso las acciones sísmicas las calcularemos por medio del Método de la fuerza horizontal equivalente; que no es más que un método simplificado donde no se resuelve la ecuación dinámica de la estructura sino que considera que las fuerzas sísmicas actúan como fuerzas estáticas en el centro de masa de cada piso, este método trabaja como un periodo único equivalente al fundamental, los efectos del viento; las cargas de granizo; incendios y otros fenómenos que pueden presentarse en casos extraordinarios. Será necesario tomar precauciones en las estructuras, en su cimentación y en los detalles constructivos, para evitar un comportamiento catastrófico de la estructura para el caso de que ocurran estas acciones, para este efecto debemos conocer el comportamiento y las características físicas y mecánicas del suelo, elementos que nos sirven como parámetros de diseño y evaluación de estructuras como cimiento. Igualmente dentro del análisis que se genere se deben tener en cuenta las diferentes combinaciones de carga, que son utilizadas para calcular la resistencia requerida según lo especifican las normas de diseño. Todas las combinaciones de carga aplicables deben ser evaluadas. 17

17 2.2 MARCO NORMATIVO Tabla 2. Normatividad técnica para el desarrollo del diseño NORMA NSR 98 TITULO A. 10 DECRETO 074 MANUAL DE CONSTRUCCION, EVALUACION Y REHABILITACION SISMO RESISTENTE DE VIVIENDAS DE MAMPOSTERIA- CAPITULO 2 DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES-DEPAE DESCRIPCIÓN Edificaciones construidas antes de la vigencia de la presente versión del reglamento Por el cual se complementa y modifica el código de construcción de Bogotá Distrito Capital y se identifican los límites de la microzonificación sísmica y se adoptan los espectros de diseño Evaluación del grado de vulnerabilidad sísmica de viviendas Evaluación del grado de vulnerabilidad de viviendas de uno y dos pisos en mampostería 2.3 MARCO CONTEXTUAL El convento hermanas de la visitación se encuentra ubicado en el centro de la localidad de Bosa al sur occidente de la ciudad de Bogotá del departamento de Cundinamarca. Figura 1. Ubicación localidad Bosa 18

18 Figura 2. Ubicación dentro del convento Zona Tercera-Refectorio 19

19 3. DISEÑO METODOLÓGICO 3.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA Según Kart Lewin La investigación acción es una forma de cuestionamiento autoreflexivo, llevada a cabo por los propios participantes en determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de situaciones, de la propia práctica social educativa, con el objetivo también de mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que la acción se lleva a cabo 2.Este proyecto se llevó a cabo inicialmente por medio de visitas a las instalaciones del convento, de esta forma se determinó en una inspección visual el estado de las instalaciones del convento, también se realizó un registro fotográfico para hacer mas explicita la información obtenida en las instalaciones del Convento de las Hermanas de la Visitación ubicado en Bosa. No hubo necesidad de realizar estudio de suelos ya que este fue realizado hace poco tiempo, por esta razón se tienen los parámetros necesarios para el diseño de la cimentación de la estructura. 2 Lewin, Kurt. 1946, Action research and minority problems. [Articulo en línea] Disponible desde internet en: html.rincondelvago.com /investigacion-accion.html+lewin,+kurt%2binvestigacion+accion&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=co, [con acceso el 02 de enero de 2009] 20

20 3.1.1 Fases del trabajo Fase 1: Se recopiló información existente, sobre estudios de vulnerabilidad estructural realizados en Bogotá, además de trabajos e informes relacionados con el tema. Al igual se consultó la Norma Sismo Resistente del 98 (NSR-98), para verificar aquellas que hacen referencia al proyecto. Fase 2: Se realizó una visita para verificar linderos y estado de la edificación para elaborar el diseño estructural pertinente de acuerdo con las características de la estructura. Fase 3: Se verificó el estado de la cubierta contemplando la dificultad de de su inspección debido a que no se encontraba ningún vacio para acceder a esta. Fase 4: Se procedió a la elaboración del modelo mediante el programa ETABS de análisis matricial. El programa calcula inicialmente la matriz de rigidez, considerando deformaciones axiales y de corte, y a partir de ella, obtiene las deformaciones, reacciones en elementos mecánicos para el correspondiente diseño. Fase 5: Obtención de los resultados del programa de diseño para su posterior elaboración de planos definitivos, con estos se redacto el informe final donde 21

21 se redactaron conclusiones y recomendaciones basado en la normativa actual vigente. 3.2 VARIABLES Tabla 3. Identificación de variables FACTOR DE ANALISIS Reforzamiento estructural VARIABLES Aspectos geométricos Aspectos constructivos Entorno Suelos INDICADORES Irregularidad en planta de la edificación Cantidad de muros en las dos direcciones Irregularidad en planta de la edificación Irregularidad en altura Calidad de las juntas de pega de mortero Tipo y disposición de ladrillos Calidad de los materiales Topografía Otros efectos Blandos Intermedios Duros 3.3 COSTOS DE LA INVESTIGACIÓN La investigación tiene un costo total de $ (cuatro millones trescientos nueve mil trescientos dos pesos), la relación de todos los recursos utilizados se indican en el anexo A. 22

22 4. ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL CONVENTO HERMANAS DE LA VISITACIÓN BOSA ZONA TERCERA-REFECTORIO El Convento Hermanas de la Visitación está localizado en la calle 65 sur # 80C - 11 de la ciudad de Bogotá. La construcción original de la edificación se realizó antes de 1984, cuando aún no existía en el país ninguna normativa que exigiera la consideración de las fuerzas sísmicas dentro del diseño de estructuras. Los eventos sísmicos de los últimos 20 años ocurridos en el país influyeron de gran manera en el desarrollo e implementación de una serie de normas que condujeran a la construcción de edificaciones sismo resistentes. Como consecuencia de los graves daños y pérdidas humanas ocurridas en el terremoto del 31 de marzo de 1983 en Popayán, se adoptó en el país una serie de regulaciones contenidas en el Código Colombiano de Construcción Sismo Resistente, CCCSR-84, cuyo objetivo primordial es el de salvaguardar la vida ante la ocurrencia de un sismo fuerte. Recientemente el código de 1984 fue revisado y actualizado mediante la ley 400 de 1997 y su decreto reglamentario, o Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-98), en el que se detallan los requisitos mínimos de diseño y construcción de edificaciones nuevas, así como el procedimiento de rehabilitación para edificaciones existentes. Sabiendo que el Convento Hermanas de la Visitación se encuentra en una zona de amenaza sísmica intermedia de acuerdo con la clasificación de la NSR-98, y 23

23 que su edificación fue construida antes de 1984, época para la cual no era obligatorio considerar la acción dinámica impuesta por los sismos en las estructuras, se hace imperativa la evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica del conjunto para determinar la necesidad de realizar el reforzamiento y rehabilitación del edificio, con el objetivo de llevarlos a los niveles mínimos de seguridad y comportamiento prescritos por las normas vigentes. La vulnerabilidad sísmica de una estructura se define como su predisposición intrínseca a sufrir daño ante la ocurrencia de un movimiento símico de determinada severidad, y está directamente relacionada con las características de diseño y construcción de la estructura. Si bien los avances en diseño estructural son aplicables únicamente a construcciones nuevas, es necesario mejorar las estructuras antiguas para reducir las pérdidas debidas a los sismos. Dicha mejora requiere una evaluación previa del comportamiento sísmico esperado, para predecir de alguna manera los daños que pueden producirse. A partir de ésta evaluación, que es la base del estudio de vulnerabilidad sísmica, se definen soluciones de reducción de la vulnerabilidad estructural y en consecuencia, de las pérdidas esperadas en los edificios, es decir, del riesgo sísmico. A continuación se presenta el procedimiento de evaluación ejecutado y los resultados encontrados para el convento Hermanas de la visitación Bosa, zona 24

24 tercera-refectorio. 4.1 DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE Desde el punto de vista estructural, no contempla ningún tipo de sistema estructural conformado reconocido por la NSR -98 En concordancia con lo establecido en el numeral A de la NSR-98, se realizó una investigación tendiente a determinar las características más importantes de la casa actual, para lo cual se recopiló información en los temas que a continuación se detallan. 4.2 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Con el propósito de conocer con detalle los aspectos propios de la construcción existente, sus dimensiones estado, localización y demás características físicas, se procedió a realizar una detallada inspección de planos arquitectónicos existentes. 4.3 CALIDAD DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORIGINAL Esta calificación se define en los términos de la tecnología existente para la época en que se construyó la edificación. Después de inspeccionar la edificación y 25

25 evaluar la calidad de los materiales, se aprecia que se trata de una edificación desarrollada con una buena técnica constructiva. En cuanto al diseño original, para la época de diseño y construcción de la edificación, se aplicaron los procedimientos de análisis y diseño estructural frente a cargas verticales únicamente, puesto que no era obligatoria la consideración de los efectos de las fuerzas horizontales. Para efectos de la aplicación de la tabla A contenida en la NSR-98, la calificación del diseño y la construcción se considera buena. 4.4 ANÁLISIS DE CARGAS DE OCUPACIÓN El uso al cual se verá sometida esta edificación y para el cual se realizó el análisis de vulnerabilidad es vivienda. 4.5 CARGAS MUERTAS Y VIVAS DE DISEÑO Las cargas muertas se calcularon de acuerdo con el peso propio de todos los elementos considerados a partir de la masa de los materiales según la densidad utilizando para ello los valores mínimos establecidos en el Capítulo B.3 y las cargas muertas mínimas del Reglamento NSR-98. De acuerdo con el uso que tendrá la edificación, las cargas vivas con las cuales se 26

26 diseñó la estructura serán las correspondientes a las establecidas en el Capítulo B.4 del Reglamento NSR-98: para la cubierta es de 50 Kg/m MOVIMIENTO SISMICO DE DISEÑO Para efectos del cálculo de las fuerzas, se toman en cuenta los siguientes parámetros de acuerdo al estudio de Microzonificación sísmica de Bogotá, donde se ha ubicado el proyecto en la Zona 1A, con los siguientes parámetros: Zona 1A: Periodo inicial To= 0.20 Periodo corto Tc = 1.00 Periodo largo T L = 5.00 Aceleración máxima Am = 0.24 Aceleración nominal An= 0.30 Factor de amplificación de la aceleración Fa = 1.00 Factor de ampliación de la aceleración en el intervalo de velocidades constantes Fv = 2.00 Coeficiente de Importancia: I = SISTEMA ESTRUCTURAL Se analizaron las características de la edificación para definir el sistema resistente en términos de la NSR-98. En general no se encuentra ningún sistema estructural 27

27 conformado. En la actualidad la edificación cuenta con un sistema de muros de carga sin ningún tipo de confinamiento, lo cual, la define con un altísimo grado de vulnerabilidad frente a cargas sísmicas. 4.8 CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA Ante la ausencia de muros en mampostería confinada o pórticos de concreto cuyas especificaciones de diseño original contemplen detalles de confinamiento y anclaje adecuados, se considera su capacidad de disipación de energía MODERADA (DMO) 4.9 IRREGULARIDAD EN PLANTA Tipo 1P = 1.0 Tipo 1A = 1.0 Tipo 2P = 1.0 Tipo 2A = 1.0 Tipo 3P = 1.0 Tipo 3A = 1.0 Tipo 4P = 1.0 Tipo 4A = 1.0 Tipo 5P = 1.0 Tipo 5A = 1.0 Factor de irregularidad en planta Ø P = 1.0 Factor de irregularidad en altura Ø A = PROGRAMA DE COMPUTADOR De acuerdo con las normas NSR-98, el análisis estructural debe realizarse mediante un modelo matemático linealmente elástico con el cual se determinan las 28

28 fuerzas internas en cada uno de los elementos estructurales. Mediante el uso del programa ETABS de análisis matricial, se analiza y confecciona la estructura tridimensionalmente. Mediante un proceso interactivo se crea la estructura con lo cual se define la geometría y conformación de la estructura. El programa calcula inicialmente la matriz de rigidez, considerando deformaciones axiales y de corte, y a partir de ella, obtiene las deformaciones, reacciones en elementos mecánicos para el correspondiente diseño. Para el análisis se utiliza el movimiento sísmico de diseño cuyas fuerzas no se dividen por el coeficiente R de capacidad de disipación de energía. El primer resultado del análisis estructural permitió evaluar la magnitud de los desplazamientos para verificar la flexibilidad que posee la estructura y cuantificar valores para su eventual rigidización. A partir de ellos se tienen los índices de flexibilidad. Una vez la estructura cumplió con los requisitos de control de la deriva que se transcriben más adelante, se procedió al diseño de los elementos estructurales calculando los índices de sobreesfuerzo para las vigas y determinar el nivel de reforzamiento que estas requieren COMBINACIONES DE CARGA Se avaluó la estructura para las condiciones de un sismo de diseño según lo establecido en la NSR-98. Para efectos de la revisión del diseño de cada uno de 29

29 los elementos estructurales, se utilizaron las siguientes combinaciones de carga: 30

30 4.12 RELACIÓN ENTRE DEMANDA Y CAPACIDAD Con los valores de carga obtenidos de acuerdo con la metodología descrita en el punto anterior, se reviso el comportamiento estructural de las distintas partes del edificio. Después de realizar el análisis se encontró que la estructura actual no cumple con los requisitos de control de derivas actual que exige la norma. Luego se procedió a la revisión de la edificación teniendo en cuenta el efecto causado por el sismo de diseño mediante la capacidad de disipación de energía del sistema estructural, con la reducción de las fuerzas al dividirlas por el coeficiente de reducción de capacidad de disipación de energía R. Con el resultado del análisis se obtienen los diferentes parámetros con los cuales se califica el grado de vulnerabilidad de la edificación según se explica enseguida. Para determinar la capacidad de la edificación a soportar y responder adecuadamente ante la eventualidad de nuevos sismos, se define el índice de sobreesfuerzo, el cual tiene dos acepciones: En resumen, al dividir el esfuerzo actuante por la resistencia efectiva del elemento, se obtiene un índice que si supera la unidad, significa que a dicho elemento (columna o viga) le hace falta determinada cantidad de refuerzo para absorber satisfactoriamente las nuevas solicitaciones. 31

31 Para columnas el mayor índice calculado: no se calcula ante la ausencia de columnas Para Vigas: No se calcula ante la ausencia de vigas. Dado lo anterior se debe reforzar la estructura INDICE DE FLEXIBILIDAD DE PISO Se define como el cociente entre la deflexión máxima o deriva obtenida del análisis de la estructura existente y la permitida por el reglamento para cada uno de los pisos de la edificación. Índice de Flexibilidad: no se determina ante la ausencia de un sistema estructural conformado REHABILITACIÓN Conociendo las deficiencias en resistencia existentes en la edificación, se evaluaron alternativas de reforzamiento teniendo en cuenta el criterio de menor afectación y la obtención de la mayor eficiencia posible ante la inclusión de elementos estructurales. Actualmente posee muros de ladrillo tolete sin confinamiento, por lo tanto la intervención contempla en primera instancia la construcción de columnas y dilatación entre estas y los muros, la construcción de las vigas en los ejes que las requieran lo cual mejorará la rigidez y la edificación 32

32 funcionará como un sistema aporticado CONSIDERACIONES Se plantea entonces: Implementar un sistema estructural aporticado en la edificación. Construir vigas y columnas con el objeto de reforzar la edificación. Todos los muros serán tratados como elementos no estructurales y como tal serán detallados. Se utilizarán las especificaciones mínimas requeridas por la norma NSR - 98 a fin de garantizar que la estructura tenga un desempeño bueno; teniendo en cuenta que se diseña para DMO. Se construirán las vigas de amarre de la cimentación y las zapatas como apoyo a las columnas CRITERIOS DE DISEÑO De acuerdo con las NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTES NSR-98, la estructura aquí diseñada, es capaz de resistir los temblores pequeños sin daño, temblores moderados sin daño estructural, pero con algún daño en los elementos no estructurales, y un temblor fuerte sin colapso o pérdida de vidas humanas. 33

33 4.17 MEMORIA DE CÁLCULOS Avalúo de cargas. Tabla 4. Avalúo de cargas MEMORIA DE CALCULOS PROYECTO: CONVENTO CONTIENE : Avaluo de cargas FECHA Enero de 2009 HOJA : a. - Cubierta * Teja de barro *Entrepisos de madera 800 N/m2 = 0.8 KN/m N/m2 = 1.20 KN/m 2 * Muros = 0.50 KN/m 2 * Acabados = 0.50 KN/m 2 CARGA MUERTA = 3.00 KN/m 2 CARGA VIVA = 0.50 KN/m 2 CARGA TOTAL = 3.50 KN/m 2 CARGA ULTIMA = 1,4 CM + 1,7 CV 5.05 KN/m 2 DENSIDAD DE VIGAS= 1.14 KN/m 2 DENSIDAD DE COLU= 0.80 KN/m 2 CARGA REAL (CT+DV+DC) = 5.44 KN/m 2 CARGA DE SISMO (CR CV) = 4.94 KN/m 2 34

34 4.18 DIAGRAMACIÓN DE PÓRTICOS Figura 3. Estructura en 3D Figura 4. Estructura alambres 35

35 Figura 5. Planta cimentación Figura 6. Planta cubierta 36

36 4.19 ANÁLISIS MÉTODO FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE PARAMETROS (ZONA 1) : I (Coeficiente de importancia de la edificación) = 1 (Grupo de uso I) Periodo inicial To= 0.20 Periodo corto Tc = 1.00 Periodo largo T L = 5.00 Aceleración maxiam Am = 0.24 Aceleración nominal An= 0.30 Factor de amplificación de la aceleración Fa = 1 Factor de amplicación de la aceleración en el intervalo de velocidades constantes Fv = 2 Altura de la edificación en metros = Ta= Seg Sa= 2.5 Am Fa I Sa= 0.60 k= 1.00 Para T < 0,5 k=1 Para T entre 0,5 y 2,5 k=0,75+0,5t Para T mayor de 2,5 k=2,0 Westr= KN Vs= KN Torsión accidental NIVEL PESO h w*h k Cvx F V Lx Lz e x e z Mx Mz KN m KN KN m m m m KNm KN-m CUBIERTA Suma Rc Cálculo de Rc: R= 5.00 Rc= T 37

37 Cálculo de fuerzas sísmicas por nudo para cubierta Tabla 5. Cálculo de fuerzas sísmicas para cubierta C C C C D D D D E E E E F F F F G G G G H H H H I I AREA TOTAL

38 Figura 7. Distribución de áreas para el cálculo de fuerzas sísmicas 39

39 4.20 VERIFICACIÓN DE DERIVAS Derivas en X Tabla 6. Verificación derivas en X DERIVAS EN X Story Point Load DispX DispY DriftX DriftY CUBIERTA 2 COMBDX CUBIERTA 3 COMBDX CUBIERTA 4 COMBDX CUBIERTA 5 COMBDX CUBIERTA 6 COMBDX CUBIERTA 7 COMBDX CUBIERTA 8 COMBDX CUBIERTA 9 COMBDX CUBIERTA 10 COMBDX CUBIERTA 11 COMBDX CUBIERTA 12 COMBDX CUBIERTA 13 COMBDX CUBIERTA 14 COMBDX CUBIERTA 15 COMBDX CUBIERTA 16 COMBDX CUBIERTA 17 COMBDX CUBIERTA 18 COMBDX CUBIERTA 19 COMBDX CUBIERTA 20 COMBDX CUBIERTA 21 COMBDX CUBIERTA 22 COMBDX CUBIERTA 23 COMBDX CUBIERTA 24 COMBDX CUBIERTA 25 COMBDX CUBIERTA 26 COMBDX CUBIERTA 27 COMBDX CUBIERTA 28 COMBDX CUBIERTA 29 COMBDX CUBIERTA 30 COMBDX CUBIERTA 31 COMBDX CUBIERTA 32 COMBDX CUBIERTA 33 COMBDX CUBIERTA 35 COMBDX CUBIERTA 38 COMBDX

40 Irregularidad torsional en X Tabla 7. Irregularidad Torsional en X CHEQUEO DE IRREGULARIDAD TORSIONAL 1P sismox Cubierta Point deriva 1.2(A1+A2)/2 control Chequeo Coef amplif RREGULAR RREGULAR RREGULAR RREGULAR

41 Derivas en Y Tabla 8. Verificación derivas en Y DERIVAS EN Y Story Point Load DispX DispY DriftX DriftY CUBIERTA 2 COMBDY CUBIERTA 3 COMBDY CUBIERTA 4 COMBDY CUBIERTA 5 COMBDY CUBIERTA 6 COMBDY CUBIERTA 7 COMBDY CUBIERTA 8 COMBDY CUBIERTA 9 COMBDY CUBIERTA 10 COMBDY CUBIERTA 11 COMBDY CUBIERTA 12 COMBDY CUBIERTA 13 COMBDY CUBIERTA 14 COMBDY CUBIERTA 15 COMBDY CUBIERTA 16 COMBDY CUBIERTA 17 COMBDY CUBIERTA 18 COMBDY CUBIERTA 19 COMBDY CUBIERTA 20 COMBDY CUBIERTA 21 COMBDY CUBIERTA 22 COMBDY CUBIERTA 23 COMBDY CUBIERTA 24 COMBDY CUBIERTA 25 COMBDY CUBIERTA 26 COMBDY CUBIERTA 27 COMBDY CUBIERTA 28 COMBDY CUBIERTA 29 COMBDY CUBIERTA 30 COMBDY CUBIERTA 31 COMBDY CUBIERTA 32 COMBDY CUBIERTA 33 COMBDY CUBIERTA 35 COMBDY CUBIERTA 38 COMBDY

42 Irregularidad torsional en Y Tabla 9. Irregularidad torsional en Y CHEQUEO DE IRREGULARIDAD TORSIONAL 1P sismoy Cubierta Point deriva 1.2(A1+A2)/2 control Chequeo Coef amplif RREGULAR IRREGULAR RREGULAR RREGULAR

43 4.21 SALIDA DE DATOS ETAB Listado de desplazamientos para el calculo de derivas sin dividir por el coeficiente R ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :17 L O A D I N G C O M B I N A T I O N S COMBO CASE SCALE COMBO TYPE CASE TYPE FACTOR COMB1 ADD DEAD Static LIVE Static COMB2 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static COMB3 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static COMB4 ADD DEAD Static SISMOX Static COMB5 ADD DEAD Static SISMOX Static COMB6 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOY Static COMB7 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOY Static COMB8 ADD DEAD Static SISMOY Static COMB9 ADD DEAD Static SISMOY Static ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :17 P O I N T D I S P L A C E M E N T S STORY POINT LOAD UX UY UZ RX RY RZ CUBIERTA 2 COMB CUBIERTA 2 COMB CUBIERTA 2 COMB CUBIERTA 2 COMB CUBIERTA 2 COMB CUBIERTA 2 COMB CUBIERTA 2 COMB CUBIERTA 2 COMB CUBIERTA 2 COMB CUBIERTA 3 COMB CUBIERTA 3 COMB CUBIERTA 3 COMB CUBIERTA 3 COMB CUBIERTA 3 COMB CUBIERTA 3 COMB CUBIERTA 3 COMB CUBIERTA 3 COMB CUBIERTA 3 COMB CUBIERTA 4 COMB CUBIERTA 4 COMB CUBIERTA 4 COMB CUBIERTA 4 COMB CUBIERTA 4 COMB CUBIERTA 4 COMB CUBIERTA 4 COMB

44 CUBIERTA 4 COMB CUBIERTA 4 COMB CUBIERTA 5 COMB CUBIERTA 5 COMB CUBIERTA 5 COMB CUBIERTA 5 COMB CUBIERTA 5 COMB CUBIERTA 5 COMB CUBIERTA 5 COMB CUBIERTA 5 COMB CUBIERTA 5 COMB CUBIERTA 6 COMB CUBIERTA 6 COMB CUBIERTA 6 COMB CUBIERTA 6 COMB CUBIERTA 6 COMB CUBIERTA 6 COMB CUBIERTA 6 COMB CUBIERTA 6 COMB CUBIERTA 6 COMB CUBIERTA 7 COMB CUBIERTA 7 COMB CUBIERTA 7 COMB CUBIERTA 7 COMB CUBIERTA 7 COMB CUBIERTA 7 COMB CUBIERTA 7 COMB CUBIERTA 7 COMB CUBIERTA 7 COMB CUBIERTA 8 COMB CUBIERTA 8 COMB CUBIERTA 8 COMB CUBIERTA 8 COMB CUBIERTA 8 COMB CUBIERTA 8 COMB CUBIERTA 8 COMB CUBIERTA 8 COMB CUBIERTA 8 COMB CUBIERTA 9 COMB CUBIERTA 9 COMB CUBIERTA 9 COMB CUBIERTA 9 COMB CUBIERTA 9 COMB CUBIERTA 9 COMB CUBIERTA 9 COMB CUBIERTA 9 COMB CUBIERTA 9 COMB CUBIERTA 10 COMB CUBIERTA 10 COMB CUBIERTA 10 COMB CUBIERTA 10 COMB CUBIERTA 10 COMB CUBIERTA 10 COMB CUBIERTA 10 COMB CUBIERTA 10 COMB CUBIERTA 10 COMB CUBIERTA 11 COMB CUBIERTA 11 COMB CUBIERTA 11 COMB CUBIERTA 11 COMB CUBIERTA 11 COMB CUBIERTA 11 COMB CUBIERTA 11 COMB CUBIERTA 11 COMB CUBIERTA 11 COMB CUBIERTA 12 COMB CUBIERTA 12 COMB

45 CUBIERTA 12 COMB CUBIERTA 12 COMB CUBIERTA 12 COMB CUBIERTA 12 COMB CUBIERTA 12 COMB CUBIERTA 12 COMB CUBIERTA 12 COMB CUBIERTA 13 COMB CUBIERTA 13 COMB CUBIERTA 13 COMB CUBIERTA 13 COMB CUBIERTA 13 COMB CUBIERTA 13 COMB CUBIERTA 13 COMB CUBIERTA 13 COMB CUBIERTA 13 COMB CUBIERTA 14 COMB CUBIERTA 14 COMB CUBIERTA 14 COMB CUBIERTA 14 COMB CUBIERTA 14 COMB CUBIERTA 14 COMB CUBIERTA 14 COMB CUBIERTA 14 COMB CUBIERTA 14 COMB CUBIERTA 15 COMB CUBIERTA 15 COMB CUBIERTA 15 COMB CUBIERTA 15 COMB CUBIERTA 15 COMB CUBIERTA 15 COMB CUBIERTA 15 COMB CUBIERTA 15 COMB CUBIERTA 15 COMB CUBIERTA 16 COMB CUBIERTA 16 COMB CUBIERTA 16 COMB CUBIERTA 16 COMB CUBIERTA 16 COMB CUBIERTA 16 COMB CUBIERTA 16 COMB CUBIERTA 16 COMB CUBIERTA 16 COMB CUBIERTA 17 COMB CUBIERTA 17 COMB CUBIERTA 17 COMB CUBIERTA 17 COMB CUBIERTA 17 COMB CUBIERTA 17 COMB CUBIERTA 17 COMB CUBIERTA 17 COMB CUBIERTA 17 COMB CUBIERTA 18 COMB CUBIERTA 18 COMB CUBIERTA 18 COMB CUBIERTA 18 COMB CUBIERTA 18 COMB CUBIERTA 18 COMB CUBIERTA 18 COMB CUBIERTA 18 COMB CUBIERTA 18 COMB CUBIERTA 19 COMB CUBIERTA 19 COMB CUBIERTA 19 COMB CUBIERTA 19 COMB CUBIERTA 19 COMB CUBIERTA 19 COMB CUBIERTA 19 COMB CUBIERTA 19 COMB

46 CUBIERTA 19 COMB CUBIERTA 20 COMB CUBIERTA 20 COMB CUBIERTA 20 COMB CUBIERTA 20 COMB CUBIERTA 20 COMB CUBIERTA 20 COMB CUBIERTA 20 COMB CUBIERTA 20 COMB CUBIERTA 20 COMB CUBIERTA 21 COMB CUBIERTA 21 COMB CUBIERTA 21 COMB CUBIERTA 21 COMB CUBIERTA 21 COMB CUBIERTA 21 COMB CUBIERTA 21 COMB CUBIERTA 21 COMB CUBIERTA 21 COMB CUBIERTA 22 COMB CUBIERTA 22 COMB CUBIERTA 22 COMB CUBIERTA 22 COMB CUBIERTA 22 COMB CUBIERTA 22 COMB CUBIERTA 22 COMB CUBIERTA 22 COMB CUBIERTA 22 COMB CUBIERTA 23 COMB CUBIERTA 23 COMB CUBIERTA 23 COMB CUBIERTA 23 COMB CUBIERTA 23 COMB CUBIERTA 23 COMB CUBIERTA 23 COMB CUBIERTA 23 COMB CUBIERTA 23 COMB CUBIERTA 24 COMB CUBIERTA 24 COMB CUBIERTA 24 COMB CUBIERTA 24 COMB CUBIERTA 24 COMB CUBIERTA 24 COMB CUBIERTA 24 COMB CUBIERTA 24 COMB CUBIERTA 24 COMB CUBIERTA 25 COMB CUBIERTA 25 COMB CUBIERTA 25 COMB CUBIERTA 25 COMB CUBIERTA 25 COMB CUBIERTA 25 COMB CUBIERTA 25 COMB CUBIERTA 25 COMB CUBIERTA 25 COMB CUBIERTA 26 COMB CUBIERTA 26 COMB CUBIERTA 26 COMB CUBIERTA 26 COMB CUBIERTA 26 COMB CUBIERTA 26 COMB CUBIERTA 26 COMB CUBIERTA 26 COMB CUBIERTA 26 COMB CUBIERTA 27 COMB CUBIERTA 27 COMB CUBIERTA 27 COMB

47 CUBIERTA 27 COMB CUBIERTA 27 COMB CUBIERTA 27 COMB CUBIERTA 27 COMB CUBIERTA 27 COMB CUBIERTA 27 COMB CUBIERTA 28 COMB CUBIERTA 28 COMB CUBIERTA 28 COMB CUBIERTA 28 COMB CUBIERTA 28 COMB CUBIERTA 28 COMB CUBIERTA 28 COMB CUBIERTA 28 COMB CUBIERTA 28 COMB CUBIERTA 29 COMB CUBIERTA 29 COMB CUBIERTA 29 COMB CUBIERTA 29 COMB CUBIERTA 29 COMB CUBIERTA 29 COMB CUBIERTA 29 COMB CUBIERTA 29 COMB CUBIERTA 29 COMB CUBIERTA 30 COMB CUBIERTA 30 COMB CUBIERTA 30 COMB CUBIERTA 30 COMB CUBIERTA 30 COMB CUBIERTA 30 COMB CUBIERTA 30 COMB CUBIERTA 30 COMB CUBIERTA 30 COMB CUBIERTA 31 COMB CUBIERTA 31 COMB CUBIERTA 31 COMB CUBIERTA 31 COMB CUBIERTA 31 COMB CUBIERTA 31 COMB CUBIERTA 31 COMB CUBIERTA 31 COMB CUBIERTA 31 COMB CUBIERTA 32 COMB CUBIERTA 32 COMB CUBIERTA 32 COMB CUBIERTA 32 COMB CUBIERTA 32 COMB CUBIERTA 32 COMB CUBIERTA 32 COMB CUBIERTA 32 COMB CUBIERTA 32 COMB CUBIERTA 33 COMB CUBIERTA 33 COMB CUBIERTA 33 COMB CUBIERTA 33 COMB CUBIERTA 33 COMB CUBIERTA 33 COMB CUBIERTA 33 COMB CUBIERTA 33 COMB CUBIERTA 33 COMB CUBIERTA 35 COMB CUBIERTA 35 COMB CUBIERTA 35 COMB CUBIERTA 35 COMB CUBIERTA 35 COMB CUBIERTA 35 COMB CUBIERTA 35 COMB CUBIERTA 35 COMB CUBIERTA 35 COMB

48 CUBIERTA 38 COMB CUBIERTA 38 COMB CUBIERTA 38 COMB CUBIERTA 38 COMB CUBIERTA 38 COMB CUBIERTA 38 COMB CUBIERTA 38 COMB CUBIERTA 38 COMB CUBIERTA 38 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 5 COMB BASE 5 COMB BASE 5 COMB BASE 5 COMB BASE 5 COMB BASE 5 COMB BASE 5 COMB BASE 5 COMB BASE 5 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB

49 BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 13 COMB BASE 13 COMB BASE 13 COMB BASE 13 COMB BASE 13 COMB BASE 13 COMB BASE 13 COMB BASE 13 COMB BASE 13 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB

50 BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 20 COMB BASE 20 COMB BASE 20 COMB BASE 20 COMB BASE 20 COMB BASE 20 COMB BASE 20 COMB BASE 20 COMB BASE 20 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB

51 BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 28 COMB BASE 28 COMB BASE 28 COMB BASE 28 COMB BASE 28 COMB BASE 28 COMB BASE 28 COMB BASE 28 COMB BASE 28 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB

52 BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 38 COMB BASE 38 COMB BASE 38 COMB BASE 38 COMB BASE 38 COMB BASE 38 COMB BASE 38 COMB BASE 38 COMB BASE 38 COMB ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :17 S T O R Y D R I F T S STORY DIRECTION LOAD POINT X Y Z MAX DRIFT CUBIERTA X COMB CUBIERTA Y COMB CUBIERTA X COMB CUBIERTA X COMB CUBIERTA X COMB CUBIERTA X COMB CUBIERTA Y COMB CUBIERTA Y COMB CUBIERTA Y COMB CUBIERTA Y COMB

53 Geometría secciones y cargas ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :29 S T O R Y D A T A STORY SIMILAR TO HEIGHT ELEVATION CUBIERTA None BASE None ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :29 C O O R D I N A T E S Y S T E M L O C A T I O N D A T A NAME TYPE X Y ROTATION BUBBLESIZE VISIBLE GLOBAL Cartesian Yes C O O R D I N A T E S Y S T E M G R I D D A T A SYSTEM GRID GRID GRID GRID BUBBLE GRID NAME DIR ID TYPE HIDE LOC COORDINATE GLOBAL X A Primary No Top GLOBAL X B Primary No Top GLOBAL X C Primary No Top GLOBAL X D Primary No Top GLOBAL X E Primary No Top GLOBAL X F Primary No Top GLOBAL X G Primary No Top GLOBAL X H Primary No Top GLOBAL X I Primary No Top GLOBAL Y 1 Primary No Left GLOBAL Y 2 Primary No Left GLOBAL Y 3 Primary No Left GLOBAL Y 4 Primary No Left ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :29 P O I N T C O O R D I N A T E S POINT X Y DZ BELOW

54 ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :29 C O L U M N C O N N E C T I V I T Y D A T A COLUMN I END PT J END PT I END STORY C1 2 2 Below C2 3 3 Below C3 4 4 Below C4 5 5 Below C5 6 6 Below C6 7 7 Below C7 8 8 Below C8 9 9 Below C Below C Below C Below C Below C Below C Below C Below C Below C Below C Below C Below C Below C Below C Below C Below C Below C Below C Below C Below C Below C Below C Below C Below C Below C Below C Below ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :29 B E A M C O N N E C T I V I T Y D A T A BEAM I END PT J END PT B1 2 9 B B B B B B B B9 3 8 B B B B B B B B B B

55 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :29 M A S S S O U R C E D A T A MASS LATERAL LUMP MASS FROM MASS ONLY AT STORIES Masses Yes Yes ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :29 A S S E M B L E D P O I N T M A S S E S STORY POINT UX UY UZ RX RY RZ CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 56

56 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 CUBIERTA E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 BASE E E E E E E+00 CUBIERTA All 3.678E E E E E E+00 BASE All 8.696E E E E E E+00 Totals All 4.547E E E E E E+00 ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :29 G R O U P M A S S D A T A GROUP SELF SELF TOTAL TOTAL TOTAL NAME MASS WEIGHT MASS X MASS Y MASS Z ALL ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :29 M A T E R I A L L I S T B Y E L E M E N T T Y P E ELEMENT TOTAL NUMBER NUMBER TYPE MATERIAL MASS PIECES STUDS tons Column CONC Beam CONC

57 ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :29 M A T E R I A L L I S T B Y S E C T I O N ELEMENT NUMBER TOTAL TOTAL NUMBER SECTION TYPE PIECES LENGTH MASS STUDS meters tons V25X25 Beam C25X25 Column ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :29 M A T E R I A L L I S T B Y S T O R Y ELEMENT TOTAL FLOOR UNIT NUMBER NUMBER STORY TYPE MATERIAL WEIGHT AREA WEIGHT PIECES STUDS tons m2 kg/m2 CUBIERTA Column CONC CUBIERTA Beam CONC SUM Column CONC SUM Beam CONC TOTAL All All ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :29 M A T E R I A L P R O P E R T Y D A T A MATERIAL MATERIAL DESIGN MATERIAL MODULUS OF POISSON'S THERMAL SHEAR NAME TYPE TYPE DIR/PLANE ELASTICITY RATIO COEFF MODULUS STEEL Iso Steel All E CONC Iso Concrete All E CONC21 Iso Concrete All E M A T E R I A L P R O P E R T Y M A S S A N D W E I G H T MATERIAL MASS PER WEIGHT PER NAME UNIT VOL UNIT VOL STEEL CONC CONC E E E E E E+01 M A T E R I A L D E S I G N D A T A F O R S T E E L M A T E R I A L S MATERIAL STEEL STEEL STEEL NAME FY FU COST ($) STEEL M A T E R I A L D E S I G N D A T A F O R C O N C R E T E M A T E R I A L S MATERIAL LIGHTWEIGHT CONCRETE REBAR REBAR LIGHTWT NAME CONCRETE FC FY FYS REDUC FACT CONC No N/A CONC21 No N/A ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :29 F R A M E S E C T I O N P R O P E R T Y D A T A MATERIAL SECTION SHAPE NAME OR NAME CONC CONC FRAME SECTION NAME NAME IN SECTION DATABASE FILE COL BEAM V25X25 CONC21 Rectangular Yes 58

58 C25X25 CONC21 Rectangular Yes F R A M E S E C T I O N P R O P E R T Y D A T A SECTION FLANGE FLANGE WEB FLANGE FLANGE FRAME SECTION NAME DEPTH WIDTH TOP THICK TOP THICK WIDTH BOT THICK BOT V25X C25X F R A M E S E C T I O N P R O P E R T Y D A T A SECTION TORSIONAL MOMENTS OF INERTIA SHEAR AREAS FRAME SECTION NAME AREA CONSTANT I33 I22 A2 A3 V25X C25X F R A M E S E C T I O N P R O P E R T Y D A T A SECTION MODULI PLASTIC MODULI RADIUS OF GYRATION FRAME SECTION NAME S33 S22 Z33 Z22 R33 R22 V25X C25X F R A M E S E C T I O N W E I G H T S A N D M A S S E S TOTAL TOTAL FRAME SECTION NAME WEIGHT MASS V25X C25X C O N C R E T E C O L U M N D A T A REINF CONFIGURATION REINF NUM BARS NUM BARS BAR FRAME SECTION NAME LONGIT LATERAL SIZE/TYPE 3DIR/2DIR CIRCULAR COVER C25X25 Rectangular Ties #9/Design 3/3 N/A C O N C R E T E B E A M D A T A TOP BOT TOP LEFT TOP RIGHT BOT LEFT BOT RIGHT FRAME SECTION NAME COVER COVER AREA AREA AREA AREA V25X ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :29 S T A T I C L O A D C A S E S STATIC CASE AUTO LAT SELF WT CASE TYPE LOAD MULTIPLIER DEAD DEAD N/A LIVE LIVE N/A SISMOX QUAKE USER_LOADS SISMOY QUAKE USER_LOADS ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :29 L O A D I N G C O M B I N A T I O N S COMBO CASE SCALE COMBO TYPE CASE TYPE FACTOR COMB1 ADD DEAD Static LIVE Static COMB2 ADD DEAD Static

59 LIVE Static SISMOX Static COMB3 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static COMB4 ADD DEAD Static SISMOX Static COMB5 ADD DEAD Static SISMOX Static COMB6 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOY Static COMB7 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOY Static COMB8 ADD DEAD Static SISMOY Static COMB9 ADD DEAD Static SISMOY Static COMB10 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static SISMOY Static COMB11 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static SISMOY Static COMB12 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static SISMOY Static COMB13 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static SISMOY Static COMB14 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static SISMOY Static COMB15 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static SISMOY Static COMB16 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static SISMOY Static COMB17 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static SISMOY Static COMB18 ADD DEAD Static SISMOX Static SISMOY Static COMB19 ADD DEAD Static SISMOX Static SISMOY Static COMB20 ADD DEAD Static SISMOX Static SISMOY Static COMB21 ADD DEAD Static SISMOX Static SISMOY Static COMB22 ADD DEAD Static SISMOX Static SISMOY Static COMB23 ADD DEAD Static SISMOX Static SISMOY Static COMB24 ADD DEAD Static SISMOX Static SISMOY Static COMB25 ADD DEAD Static SISMOX Static SISMOY Static

60 COMB30 ADD DEAD Static LIVE Static COMB31 ADD DEAD Static SISMOX Static COMB32 ADD DEAD Static SISMOX Static COMB33 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static COMB34 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static COMB35 ADD DEAD Static SISMOY Static COMB36 ADD DEAD Static SISMOY Static COMB37 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOY Static COMB38 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOY Static COMBDX ENVE COMB1 Combo COMB2 Combo COMB3 Combo COMB4 Combo COMB5 Combo COMBDY ENVE COMB1 Combo COMB6 Combo COMB7 Combo COMB8 Combo COMB9 Combo ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :29 A U T O S E I S M I C U S E R L O A D S Case: SISMOX SPECIFIED AUTO SEISMIC LOADS STORY DIAPHRAGM FX FY MZ X Y AUTO SEISMIC CALCULATION RESULTS AUTO SEISMIC STORY FORCES STORY FX FY FZ MX MY MZ CUBIERTA (Forces reported at X = , Y = , Z = ) AUTO SEISMIC POINT FORCES STORY POINT FX FY FZ MX MY MZ CUBIERTA 2 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 3 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 4 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 5 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 6 (Point and forces located at X = , Y = , Z = )

61 CUBIERTA 7 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 8 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 9 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 10 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 11 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 12 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 13 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 14 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 15 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 16 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 17 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 18 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 19 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 20 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 21 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 22 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 23 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 24 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 25 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 26 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 27 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 28 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 29 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 30 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 31 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 32 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) 62

62 CUBIERTA 33 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 35 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 38 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :29 A U T O S E I S M I C U S E R L O A D S Case: SISMOY SPECIFIED AUTO SEISMIC LOADS STORY DIAPHRAGM FX FY MZ X Y AUTO SEISMIC CALCULATION RESULTS AUTO SEISMIC STORY FORCES STORY FX FY FZ MX MY MZ CUBIERTA (Forces reported at X = , Y = , Z = ) AUTO SEISMIC POINT FORCES STORY POINT FX FY FZ MX MY MZ CUBIERTA 2 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 3 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 4 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 5 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 6 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 7 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 8 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 9 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 10 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 11 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 12 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 13 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 14 (Point and forces located at X = , Y = , Z = )

63 CUBIERTA 15 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 16 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 17 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 18 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 19 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 20 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 21 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 22 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 23 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 24 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 25 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 26 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 27 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 28 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 29 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 30 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 31 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 32 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 33 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 35 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) CUBIERTA 38 (Point and forces located at X = , Y = , Z = ) ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :29 S U P P O R T ( R E S T R A I N T ) D A T A / RESTRAINED DOF's / STORY POINT UX UY UZ RX RY RZ BASE 2 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 3 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 4 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 5 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 6 Yes Yes Yes Yes Yes Yes 64

64 BASE 7 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 8 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 9 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 10 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 11 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 12 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 13 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 14 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 15 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 16 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 17 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 18 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 19 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 20 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 21 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 22 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 23 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 24 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 25 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 26 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 27 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 28 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 29 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 30 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 31 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 32 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 33 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 35 Yes Yes Yes Yes Yes Yes BASE 38 Yes Yes Yes Yes Yes Yes ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :29 P O I N T F O R C E A S S I G N M E N T S T O P O I N T O B J E C T S CASE STORY POINT FX FY FZ MX MY MZ SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOX CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA

65 SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA SISMOY CUBIERTA ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :29 P O I N T O B J E C T A S S I G N M E N T S S U M M A R Y T A B L E 1 O F 2 STORY POINT DIAPHRAGM RESTRAINTS SPRING LINK PANEL ZONE ADDED MASS BASE 2 From Area Yes None None None None BASE 3 From Area Yes None None None None BASE 4 From Area Yes None None None None BASE 5 From Area Yes None None None None BASE 6 From Area Yes None None None None BASE 7 From Area Yes None None None None BASE 8 From Area Yes None None None None BASE 9 From Area Yes None None None None BASE 10 From Area Yes None None None None BASE 11 From Area Yes None None None None BASE 12 From Area Yes None None None None BASE 13 From Area Yes None None None None BASE 14 From Area Yes None None None None BASE 15 From Area Yes None None None None BASE 16 From Area Yes None None None None BASE 17 From Area Yes None None None None BASE 18 From Area Yes None None None None BASE 19 From Area Yes None None None None BASE 20 From Area Yes None None None None BASE 21 From Area Yes None None None None BASE 22 From Area Yes None None None None BASE 23 From Area Yes None None None None BASE 24 From Area Yes None None None None BASE 25 From Area Yes None None None None BASE 26 From Area Yes None None None None BASE 27 From Area Yes None None None None BASE 28 From Area Yes None None None None BASE 29 From Area Yes None None None None BASE 30 From Area Yes None None None None BASE 31 From Area Yes None None None None BASE 32 From Area Yes None None None None BASE 33 From Area Yes None None None None BASE 35 From Area Yes None None None None BASE 38 From Area Yes None None None None 66

66 ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :29 P O I N T O B J E C T A S S I G N M E N T S S U M M A R Y T A B L E 2 O F 2 STORY POINT PT FORCE GRND DISPL PT TEMP CUBIERTA 2 Yes None None CUBIERTA 3 Yes None None CUBIERTA 4 Yes None None CUBIERTA 5 Yes None None CUBIERTA 6 Yes None None CUBIERTA 7 Yes None None CUBIERTA 8 Yes None None CUBIERTA 9 Yes None None CUBIERTA 10 Yes None None CUBIERTA 11 Yes None None CUBIERTA 12 Yes None None CUBIERTA 13 Yes None None CUBIERTA 14 Yes None None CUBIERTA 15 Yes None None CUBIERTA 16 Yes None None CUBIERTA 17 Yes None None CUBIERTA 18 Yes None None CUBIERTA 19 Yes None None CUBIERTA 20 Yes None None CUBIERTA 21 Yes None None CUBIERTA 22 Yes None None CUBIERTA 23 Yes None None CUBIERTA 24 Yes None None CUBIERTA 25 Yes None None CUBIERTA 26 Yes None None CUBIERTA 27 Yes None None CUBIERTA 28 Yes None None CUBIERTA 29 Yes None None CUBIERTA 30 Yes None None CUBIERTA 31 Yes None None CUBIERTA 32 Yes None None CUBIERTA 33 Yes None None CUBIERTA 35 Yes None None CUBIERTA 38 Yes None None ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :29 F R A M E S E C T I O N A S S I G N M E N T S T O L I N E O B J E C T S STORY LINE LINE SECTION AUTO SELECT ANALYSIS DESIGN DESIGN LEVEL ID TYPE TYPE SECTION SECTION PROCEDURE SECTION CUBIERTA C1 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C2 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C3 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C4 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C5 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C6 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C7 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C8 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C9 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C10 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C11 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C12 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C13 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C14 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C15 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C16 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C17 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C18 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C19 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C20 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C21 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C22 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C23 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C24 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C25 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 67

67 CUBIERTA C26 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C27 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C28 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C29 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C30 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C31 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C32 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C34 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA C35 Column Rectangular None C25X25 Conc Frame C25X25 CUBIERTA B1 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B2 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B3 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B4 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B5 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B6 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B7 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B8 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B9 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B10 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B11 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B12 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B13 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B14 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B15 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B16 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B17 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B18 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B19 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B20 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B21 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B22 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B23 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B24 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B25 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B26 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B27 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B28 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B29 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B32 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B33 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B34 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B35 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B36 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B37 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B38 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B39 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B40 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B41 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B42 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B43 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B44 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B45 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B46 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B47 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B48 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B49 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B50 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B51 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B52 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B53 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B54 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B55 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B56 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 CUBIERTA B57 Beam Rectangular None V25X25 Conc Frame V25X25 ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :29 D I S T R I B U T E D L O A D A S S I G N M E N T S T O L I N E O B J E C T S LOAD STORY LINE LOAD LOAD ABSOLUTE ABSOLUTE LOAD A LOAD B CASE LEVEL ID TYPE DIRECTION DISTANCE A DISTANCE B PER LENGTH PER LENGTH DEAD CUBIERTA B1 Force Gravity DEAD CUBIERTA B2 Force Gravity

68 DEAD CUBIERTA B3 Force Gravity DEAD CUBIERTA B4 Force Gravity DEAD CUBIERTA B5 Force Gravity DEAD CUBIERTA B6 Force Gravity DEAD CUBIERTA B7 Force Gravity DEAD CUBIERTA B8 Force Gravity DEAD CUBIERTA B9 Force Gravity DEAD CUBIERTA B10 Force Gravity DEAD CUBIERTA B11 Force Gravity DEAD CUBIERTA B12 Force Gravity DEAD CUBIERTA B13 Force Gravity DEAD CUBIERTA B14 Force Gravity DEAD CUBIERTA B15 Force Gravity DEAD CUBIERTA B16 Force Gravity DEAD CUBIERTA B17 Force Gravity DEAD CUBIERTA B18 Force Gravity DEAD CUBIERTA B19 Force Gravity DEAD CUBIERTA B20 Force Gravity DEAD CUBIERTA B21 Force Gravity DEAD CUBIERTA B22 Force Gravity DEAD CUBIERTA B23 Force Gravity DEAD CUBIERTA B24 Force Gravity DEAD CUBIERTA B25 Force Gravity DEAD CUBIERTA B26 Force Gravity DEAD CUBIERTA B27 Force Gravity DEAD CUBIERTA B28 Force Gravity DEAD CUBIERTA B29 Force Gravity DEAD CUBIERTA B32 Force Gravity DEAD CUBIERTA B33 Force Gravity DEAD CUBIERTA B34 Force Gravity DEAD CUBIERTA B35 Force Gravity DEAD CUBIERTA B36 Force Gravity DEAD CUBIERTA B37 Force Gravity DEAD CUBIERTA B38 Force Gravity DEAD CUBIERTA B39 Force Gravity DEAD CUBIERTA B40 Force Gravity DEAD CUBIERTA B41 Force Gravity DEAD CUBIERTA B42 Force Gravity DEAD CUBIERTA B43 Force Gravity DEAD CUBIERTA B44 Force Gravity DEAD CUBIERTA B45 Force Gravity DEAD CUBIERTA B46 Force Gravity DEAD CUBIERTA B47 Force Gravity DEAD CUBIERTA B48 Force Gravity DEAD CUBIERTA B49 Force Gravity DEAD CUBIERTA B50 Force Gravity DEAD CUBIERTA B51 Force Gravity DEAD CUBIERTA B52 Force Gravity DEAD CUBIERTA B53 Force Gravity DEAD CUBIERTA B54 Force Gravity DEAD CUBIERTA B55 Force Gravity DEAD CUBIERTA B56 Force Gravity DEAD CUBIERTA B57 Force Gravity LIVE CUBIERTA B1 Force Gravity LIVE CUBIERTA B2 Force Gravity LIVE CUBIERTA B3 Force Gravity LIVE CUBIERTA B4 Force Gravity LIVE CUBIERTA B5 Force Gravity LIVE CUBIERTA B6 Force Gravity LIVE CUBIERTA B7 Force Gravity LIVE CUBIERTA B8 Force Gravity LIVE CUBIERTA B9 Force Gravity LIVE CUBIERTA B10 Force Gravity LIVE CUBIERTA B11 Force Gravity LIVE CUBIERTA B12 Force Gravity LIVE CUBIERTA B13 Force Gravity LIVE CUBIERTA B14 Force Gravity LIVE CUBIERTA B15 Force Gravity LIVE CUBIERTA B16 Force Gravity LIVE CUBIERTA B17 Force Gravity LIVE CUBIERTA B18 Force Gravity LIVE CUBIERTA B19 Force Gravity LIVE CUBIERTA B20 Force Gravity LIVE CUBIERTA B21 Force Gravity LIVE CUBIERTA B22 Force Gravity

69 LIVE CUBIERTA B23 Force Gravity LIVE CUBIERTA B24 Force Gravity LIVE CUBIERTA B25 Force Gravity LIVE CUBIERTA B26 Force Gravity LIVE CUBIERTA B27 Force Gravity LIVE CUBIERTA B28 Force Gravity LIVE CUBIERTA B29 Force Gravity LIVE CUBIERTA B32 Force Gravity LIVE CUBIERTA B33 Force Gravity LIVE CUBIERTA B34 Force Gravity LIVE CUBIERTA B35 Force Gravity LIVE CUBIERTA B36 Force Gravity LIVE CUBIERTA B37 Force Gravity LIVE CUBIERTA B38 Force Gravity LIVE CUBIERTA B39 Force Gravity LIVE CUBIERTA B40 Force Gravity LIVE CUBIERTA B41 Force Gravity LIVE CUBIERTA B42 Force Gravity LIVE CUBIERTA B43 Force Gravity LIVE CUBIERTA B44 Force Gravity LIVE CUBIERTA B45 Force Gravity LIVE CUBIERTA B46 Force Gravity LIVE CUBIERTA B47 Force Gravity LIVE CUBIERTA B48 Force Gravity LIVE CUBIERTA B49 Force Gravity LIVE CUBIERTA B50 Force Gravity LIVE CUBIERTA B51 Force Gravity LIVE CUBIERTA B52 Force Gravity LIVE CUBIERTA B53 Force Gravity LIVE CUBIERTA B54 Force Gravity LIVE CUBIERTA B55 Force Gravity LIVE CUBIERTA B56 Force Gravity LIVE CUBIERTA B57 Force Gravity ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :29 L I N E O B J E C T A S S I G N M E N T S S U M M A R Y T A B L E 1 O F 3 STORY LINE LINE AUTO SELECT ANALYSIS DESIGN AUTO LINE AXES LEVEL ID TYPE SECTION SECTION SECTION MESH LENGTH ANGLE CUBIERTA C1 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C2 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C3 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C4 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C5 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C6 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C7 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C8 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C9 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C10 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C11 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C12 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C13 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C14 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C15 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C16 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C17 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C18 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C19 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C20 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C21 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C22 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C23 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C24 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C25 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C26 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C27 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C28 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C29 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C30 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C31 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C32 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C34 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E CUBIERTA C35 Column None C25X25 Trim(Sectio P/L/E

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72 CUBIERTA B56 None None None N/A None N/A CUBIERTA B57 None None None N/A None N/A ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :29 L I N E O B J E C T A S S I G N M E N T S S U M M A R Y T A B L E 3 O F 3 STORY LINE LINK NONLINEAR LINE ADDITIONAL POINT DISTRIBUTED TEMPERATURE LEVEL ID PROPERTY HINGES SPRINGS MASS LOADS LOADS LOADS CUBIERTA C1 None None None None None None None CUBIERTA C2 None None None None None None None CUBIERTA C3 None None None None None None None CUBIERTA C4 None None None None None None None CUBIERTA C5 None None None None None None None CUBIERTA C6 None None None None None None None CUBIERTA C7 None None None None None None None CUBIERTA C8 None None None None None None None CUBIERTA C9 None None None None None None None CUBIERTA C10 None None None None None None None CUBIERTA C11 None None None None None None None CUBIERTA C12 None None None None None None None CUBIERTA C13 None None None None None None None CUBIERTA C14 None None None None None None None CUBIERTA C15 None None None None None None None CUBIERTA C16 None None None None None None None CUBIERTA C17 None None None None None None None CUBIERTA C18 None None None None None None None CUBIERTA C19 None None None None None None None CUBIERTA C20 None None None None None None None CUBIERTA C21 None None None None None None None CUBIERTA C22 None None None None None None None CUBIERTA C23 None None None None None None None CUBIERTA C24 None None None None None None None CUBIERTA C25 None None None None None None None CUBIERTA C26 None None None None None None None CUBIERTA C27 None None None None None None None CUBIERTA C28 None None None None None None None CUBIERTA C29 None None None None None None None CUBIERTA C30 None None None None None None None CUBIERTA C31 None None None None None None None CUBIERTA C32 None None None None None None None CUBIERTA C34 None None None None None None None CUBIERTA C35 None None None None None None None CUBIERTA B1 None None None None None Yes None CUBIERTA B2 None None None None None Yes None CUBIERTA B3 None None None None None Yes None CUBIERTA B4 None None None None None Yes None CUBIERTA B5 None None None None None Yes None CUBIERTA B6 None None None None None Yes None CUBIERTA B7 None None None None None Yes None CUBIERTA B8 None None None None None Yes None CUBIERTA B9 None None None None None Yes None CUBIERTA B10 None None None None None Yes None CUBIERTA B11 None None None None None Yes None CUBIERTA B12 None None None None None Yes None CUBIERTA B13 None None None None None Yes None CUBIERTA B14 None None None None None Yes None CUBIERTA B15 None None None None None Yes None CUBIERTA B16 None None None None None Yes None CUBIERTA B17 None None None None None Yes None CUBIERTA B18 None None None None None Yes None CUBIERTA B19 None None None None None Yes None CUBIERTA B20 None None None None None Yes None CUBIERTA B21 None None None None None Yes None CUBIERTA B22 None None None None None Yes None CUBIERTA B23 None None None None None Yes None CUBIERTA B24 None None None None None Yes None CUBIERTA B25 None None None None None Yes None CUBIERTA B26 None None None None None Yes None CUBIERTA B27 None None None None None Yes None CUBIERTA B28 None None None None None Yes None CUBIERTA B29 None None None None None Yes None CUBIERTA B32 None None None None None Yes None CUBIERTA B33 None None None None None Yes None CUBIERTA B34 None None None None None Yes None 73

73 CUBIERTA B35 None None None None None Yes None CUBIERTA B36 None None None None None Yes None CUBIERTA B37 None None None None None Yes None CUBIERTA B38 None None None None None Yes None CUBIERTA B39 None None None None None Yes None CUBIERTA B40 None None None None None Yes None CUBIERTA B41 None None None None None Yes None CUBIERTA B42 None None None None None Yes None CUBIERTA B43 None None None None None Yes None CUBIERTA B44 None None None None None Yes None CUBIERTA B45 None None None None None Yes None CUBIERTA B46 None None None None None Yes None CUBIERTA B47 None None None None None Yes None CUBIERTA B48 None None None None None Yes None CUBIERTA B49 None None None None None Yes None CUBIERTA B50 None None None None None Yes None CUBIERTA B51 None None None None None Yes None CUBIERTA B52 None None None None None Yes None CUBIERTA B53 None None None None None Yes None CUBIERTA B54 None None None None None Yes None CUBIERTA B55 None None None None None Yes None CUBIERTA B56 None None None None None Yes None CUBIERTA B57 None None None None None Yes None Análisis structural ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :48 L O A D I N G C O M B I N A T I O N S COMBO CASE SCALE COMBO TYPE CASE TYPE FACTOR COMB1 ADD DEAD Static LIVE Static COMB10 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static SISMOY Static COMB11 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static SISMOY Static COMB12 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static SISMOY Static COMB13 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static SISMOY Static COMB14 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static SISMOY Static COMB15 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static SISMOY Static COMB16 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static SISMOY Static COMB17 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static SISMOY Static COMB18 ADD DEAD Static SISMOX Static SISMOY Static

74 COMB19 ADD DEAD Static SISMOX Static SISMOY Static COMB20 ADD DEAD Static SISMOX Static SISMOY Static COMB21 ADD DEAD Static SISMOX Static SISMOY Static COMB22 ADD DEAD Static SISMOX Static SISMOY Static COMB23 ADD DEAD Static SISMOX Static SISMOY Static COMB24 ADD DEAD Static SISMOX Static SISMOY Static COMB25 ADD DEAD Static SISMOX Static SISMOY Static ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :48 C O L U M N F O R C E E N V E L O P E S STORY COLUMN ITEM P V2 V3 T M2 M3 CUBIERTA C1 Min Value Min Case COMB1 COMB13 COMB24 COMB21 COMB24 COMB13 Max Value Max Case COMB24 COMB18 COMB15 COMB10 COMB15 COMB13 CUBIERTA C2 Min Value Min Case COMB1 COMB12 COMB24 COMB21 COMB15 COMB12 Max Value Max Case COMB18 COMB19 COMB15 COMB10 COMB15 COMB12 CUBIERTA C3 Min Value Min Case COMB1 COMB12 COMB17 COMB11 COMB17 COMB12 Max Value Max Case COMB19 COMB19 COMB22 COMB20 COMB17 COMB12 CUBIERTA C4 Min Value Min Case COMB1 COMB13 COMB17 COMB11 COMB17 COMB13 Max Value Max Case COMB22 COMB18 COMB22 COMB20 COMB22 COMB13 CUBIERTA C5 Min Value Min Case COMB1 COMB21 COMB17 COMB16 COMB17 COMB21 Max Value Max Case COMB23 COMB10 COMB22 COMB23 COMB22 COMB10 CUBIERTA C6 Min Value Min Case COMB1 COMB20 COMB17 COMB16 COMB17 COMB20 Max Value Max Case COMB25 COMB11 COMB22 COMB23 COMB17 COMB11 CUBIERTA C7 Min Value Min Case COMB1 COMB20 COMB25 COMB13 COMB14 COMB20 Max Value Max Case COMB23 COMB11 COMB14 COMB18 COMB14 COMB11 CUBIERTA C8 Min Value Min Case COMB1 COMB21 COMB25 COMB17 COMB14 COMB21 Max Value Max Case COMB25 COMB10 COMB14 COMB22 COMB14 COMB10 CUBIERTA C9 Min Value Min Case COMB1 COMB13 COMB25 COMB21 COMB14 COMB21 Max Value Max Case COMB24 COMB18 COMB14 COMB10 COMB14 COMB10 75

75 CUBIERTA C10 Min Value Min Case COMB1 COMB21 COMB25 COMB21 COMB14 COMB21 Max Value Max Case COMB25 COMB10 COMB14 COMB10 COMB14 COMB10 CUBIERTA C11 Min Value Min Case COMB1 COMB21 COMB24 COMB20 COMB15 COMB21 Max Value Max Case COMB25 COMB10 COMB15 COMB11 COMB15 COMB10 CUBIERTA C12 Min Value Min Case COMB1 COMB21 COMB24 COMB12 COMB15 COMB21 Max Value Max Case COMB24 COMB10 COMB15 COMB19 COMB15 COMB10 CUBIERTA C13 Min Value Min Case COMB1 COMB21 COMB24 COMB15 COMB15 COMB21 Max Value Max Case COMB25 COMB10 COMB15 COMB24 COMB15 COMB10 CUBIERTA C14 Min Value Min Case COMB1 COMB13 COMB24 COMB23 COMB15 COMB13 Max Value Max Case COMB24 COMB18 COMB15 COMB16 COMB15 COMB18 CUBIERTA C15 Min Value Min Case COMB1 COMB21 COMB25 COMB20 COMB14 COMB10 Max Value Max Case COMB21 COMB10 COMB14 COMB11 COMB14 COMB10 CUBIERTA C16 Min Value Min Case COMB1 COMB12 COMB25 COMB21 COMB14 COMB20 Max Value Max Case COMB22 COMB19 COMB14 COMB10 COMB14 COMB11 CUBIERTA C17 Min Value Min Case COMB1 COMB20 COMB25 COMB21 COMB14 COMB20 Max Value Max Case COMB23 COMB11 COMB14 COMB10 COMB14 COMB11 CUBIERTA C18 Min Value Min Case COMB1 COMB20 COMB24 COMB20 COMB15 COMB20 Max Value Max Case COMB23 COMB11 COMB15 COMB11 COMB15 COMB11 CUBIERTA C19 Min Value Min Case COMB1 COMB20 COMB24 COMB12 COMB15 COMB20 Max Value Max Case COMB23 COMB11 COMB15 COMB19 COMB15 COMB11 CUBIERTA C20 Min Value Min Case COMB1 COMB12 COMB24 COMB12 COMB15 COMB12 Max Value Max Case COMB23 COMB19 COMB15 COMB19 COMB15 COMB19 CUBIERTA C21 Min Value Min Case COMB1 COMB20 COMB24 COMB15 COMB24 COMB11 Max Value Max Case COMB22 COMB11 COMB15 COMB24 COMB15 COMB11 CUBIERTA C22 Min Value Min Case COMB1 COMB20 COMB16 COMB10 COMB16 COMB11 Max Value Max Case COMB21 COMB11 COMB23 COMB21 COMB16 COMB11 CUBIERTA C23 Min Value Min Case COMB1 COMB13 COMB16 COMB10 COMB16 COMB13 Max Value Max Case COMB22 COMB18 COMB23 COMB21 COMB23 COMB18 CUBIERTA C24 Min Value Min Case COMB1 COMB13 COMB16 COMB10 COMB16 COMB13 Max Value Max Case COMB24 COMB18 COMB23 COMB21 COMB16 COMB18 76

76 CUBIERTA C25 Min Value Min Case COMB1 COMB21 COMB16 COMB10 COMB16 COMB21 Max Value Max Case COMB25 COMB10 COMB23 COMB21 COMB16 COMB10 CUBIERTA C26 Min Value Min Case COMB1 COMB21 COMB16 COMB10 COMB16 COMB21 Max Value Max Case COMB24 COMB10 COMB23 COMB21 COMB16 COMB10 CUBIERTA C27 Min Value Min Case COMB1 COMB20 COMB17 COMB11 COMB17 COMB20 Max Value Max Case COMB25 COMB11 COMB22 COMB20 COMB17 COMB11 CUBIERTA C28 Min Value Min Case COMB1 COMB12 COMB17 COMB11 COMB17 COMB12 Max Value Max Case COMB24 COMB19 COMB22 COMB20 COMB17 COMB19 CUBIERTA C29 Min Value Min Case COMB1 COMB13 COMB17 COMB11 COMB17 COMB13 Max Value Max Case COMB22 COMB18 COMB22 COMB20 COMB22 COMB18 CUBIERTA C30 Min Value Min Case COMB1 COMB21 COMB17 COMB11 COMB17 COMB21 Max Value Max Case COMB23 COMB10 COMB22 COMB20 COMB22 COMB10 CUBIERTA C31 Min Value Min Case COMB1 COMB13 COMB16 COMB10 COMB16 COMB13 Max Value Max Case COMB22 COMB18 COMB23 COMB21 COMB23 COMB18 CUBIERTA C32 Min Value Min Case COMB1 COMB21 COMB16 COMB10 COMB16 COMB21 Max Value Max Case COMB23 COMB10 COMB23 COMB21 COMB23 COMB10 CUBIERTA C34 Min Value Min Case COMB1 COMB20 COMB17 COMB20 COMB17 COMB11 Max Value Max Case COMB20 COMB11 COMB22 COMB11 COMB17 COMB11 CUBIERTA C35 Min Value Min Case COMB1 COMB20 COMB16 COMB10 COMB16 COMB11 Max Value Max Case COMB23 COMB11 COMB23 COMB21 COMB23 COMB11 ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :48 B E A M F O R C E E N V E L O P E S STORY BEAM ITEM P V2 V3 T M2 M3 CUBIERTA B1 Min Value Min Case COMB13 COMB1 COMB23 COMB22 COMB20 COMB10 Max Value Max Case COMB18 COMB1 COMB16 COMB17 COMB11 COMB1 CUBIERTA B2 Min Value Min Case COMB17 COMB1 COMB20 COMB23 COMB11 COMB13 Max Value Max Case COMB22 COMB1 COMB11 COMB16 COMB20 COMB1 CUBIERTA B3 Min Value Min Case COMB17 COMB1 COMB20 COMB15 COMB11 COMB10 Max Value Max Case COMB22 COMB1 COMB11 COMB24 COMB11 COMB1 CUBIERTA B4 Min Value Min Case COMB16 COMB1 COMB20 COMB23 COMB11 COMB10 Max Value Max Case COMB23 COMB1 COMB11 COMB16 COMB11 COMB1 77

77 CUBIERTA B5 Min Value Min Case COMB16 COMB1 COMB20 COMB25 COMB11 COMB10 Max Value Max Case COMB23 COMB1 COMB11 COMB14 COMB10 COMB1 CUBIERTA B6 Min Value Min Case COMB16 COMB1 COMB21 COMB25 COMB21 COMB10 Max Value Max Case COMB23 COMB1 COMB10 COMB14 COMB10 COMB1 CUBIERTA B7 Min Value Min Case COMB16 COMB1 COMB21 COMB24 COMB10 COMB10 Max Value Max Case COMB23 COMB1 COMB10 COMB15 COMB10 COMB1 CUBIERTA B8 Min Value Min Case COMB11 COMB1 COMB17 COMB16 COMB22 COMB13 Max Value Max Case COMB20 COMB1 COMB22 COMB23 COMB17 COMB1 CUBIERTA B9 Min Value Min Case COMB12 COMB1 COMB23 COMB22 COMB23 COMB1 Max Value Max Case COMB19 COMB1 COMB16 COMB1 COMB16 COMB1 CUBIERTA B10 Min Value Min Case COMB15 COMB1 COMB20 COMB23 COMB11 COMB1 Max Value Max Case COMB24 COMB1 COMB11 COMB16 COMB20 COMB1 CUBIERTA B11 Min Value Min Case COMB14 COMB1 COMB20 COMB15 COMB11 COMB1 Max Value Max Case COMB25 COMB1 COMB11 COMB24 COMB11 COMB1 CUBIERTA B12 Min Value Min Case COMB10 COMB1 COMB20 COMB23 COMB11 COMB1 Max Value Max Case COMB21 COMB1 COMB11 COMB16 COMB11 COMB1 CUBIERTA B13 Min Value Min Case COMB10 COMB1 COMB21 COMB17 COMB11 COMB1 Max Value Max Case COMB21 COMB1 COMB10 COMB22 COMB10 COMB1 CUBIERTA B14 Min Value Min Case COMB10 COMB1 COMB21 COMB17 COMB21 COMB1 Max Value Max Case COMB21 COMB1 COMB10 COMB22 COMB10 COMB1 CUBIERTA B15 Min Value Min Case COMB10 COMB1 COMB21 COMB1 COMB25 COMB1 Max Value Max Case COMB21 COMB1 COMB10 COMB22 COMB14 COMB1 CUBIERTA B16 Min Value Min Case COMB10 COMB1 COMB17 COMB1 COMB17 COMB12 Max Value Max Case COMB21 COMB1 COMB22 COMB20 COMB17 COMB12 CUBIERTA B17 Min Value Min Case COMB13 COMB1 COMB14 COMB1 COMB14 COMB1 Max Value Max Case COMB18 COMB1 COMB25 COMB25 COMB25 COMB1 CUBIERTA B18 Min Value Min Case COMB13 COMB1 COMB10 COMB15 COMB21 COMB1 Max Value Max Case COMB18 COMB1 COMB21 COMB24 COMB10 COMB1 CUBIERTA B19 Min Value Min Case COMB17 COMB1 COMB10 COMB23 COMB10 COMB11 Max Value Max Case COMB22 COMB1 COMB21 COMB16 COMB10 COMB1 78

78 CUBIERTA B20 Min Value Min Case COMB17 COMB1 COMB11 COMB15 COMB11 COMB11 Max Value Max Case COMB22 COMB1 COMB20 COMB24 COMB10 COMB1 CUBIERTA B21 Min Value Min Case COMB16 COMB1 COMB11 COMB17 COMB11 COMB13 Max Value Max Case COMB23 COMB1 COMB20 COMB22 COMB11 COMB1 CUBIERTA B22 Min Value Min Case COMB11 COMB1 COMB11 COMB24 COMB19 COMB1 Max Value Max Case COMB20 COMB1 COMB20 COMB15 COMB12 COMB1 CUBIERTA B23 Min Value Min Case COMB11 COMB1 COMB24 COMB24 COMB15 COMB1 Max Value Max Case COMB20 COMB1 COMB15 COMB1 COMB24 COMB1 CUBIERTA B24 Min Value Min Case COMB12 COMB1 COMB10 COMB15 COMB10 COMB10 Max Value Max Case COMB19 COMB1 COMB21 COMB24 COMB21 COMB1 CUBIERTA B25 Min Value Min Case COMB15 COMB1 COMB10 COMB23 COMB21 COMB13 Max Value Max Case COMB24 COMB1 COMB21 COMB16 COMB10 COMB1 CUBIERTA B26 Min Value Min Case COMB15 COMB1 COMB10 COMB23 COMB11 COMB10 Max Value Max Case COMB24 COMB1 COMB21 COMB16 COMB10 COMB1 CUBIERTA B27 Min Value Min Case COMB15 COMB1 COMB11 COMB23 COMB11 COMB10 Max Value Max Case COMB24 COMB1 COMB20 COMB16 COMB10 COMB1 CUBIERTA B28 Min Value Min Case COMB14 COMB1 COMB11 COMB17 COMB11 COMB13 Max Value Max Case COMB25 COMB1 COMB20 COMB22 COMB20 COMB1 CUBIERTA B29 Min Value Min Case COMB14 COMB1 COMB19 COMB25 COMB19 COMB11 Max Value Max Case COMB25 COMB1 COMB12 COMB14 COMB12 COMB1 CUBIERTA B32 Min Value Min Case COMB1 COMB1 COMB22 COMB18 COMB16 COMB1 Max Value Max Case COMB18 COMB1 COMB17 COMB13 COMB23 COMB1 CUBIERTA B33 Min Value Min Case COMB1 COMB1 COMB22 COMB11 COMB17 COMB17 Max Value Max Case COMB22 COMB1 COMB17 COMB20 COMB17 COMB1 CUBIERTA B34 Min Value Min Case COMB15 COMB1 COMB10 COMB19 COMB21 COMB1 Max Value Max Case COMB24 COMB1 COMB21 COMB1 COMB10 COMB1 CUBIERTA B35 Min Value Min Case COMB17 COMB16 COMB12 COMB13 COMB19 COMB1 Max Value Max Case COMB22 COMB1 COMB19 COMB18 COMB12 COMB15 CUBIERTA B36 Min Value Min Case COMB1 COMB1 COMB22 COMB13 COMB22 COMB1 Max Value Max Case COMB20 COMB1 COMB17 COMB18 COMB17 COMB1 79

79 CUBIERTA B37 Min Value Min Case COMB14 COMB1 COMB10 COMB11 COMB10 COMB1 Max Value Max Case COMB25 COMB1 COMB21 COMB20 COMB10 COMB16 CUBIERTA B38 Min Value Min Case COMB16 COMB16 COMB20 COMB20 COMB11 COMB15 Max Value Max Case COMB23 COMB1 COMB11 COMB11 COMB20 COMB15 CUBIERTA B39 Min Value Min Case COMB1 COMB1 COMB22 COMB18 COMB18 COMB1 Max Value Max Case COMB19 COMB1 COMB17 COMB13 COMB13 COMB1 CUBIERTA B40 Min Value Min Case COMB15 COMB1 COMB10 COMB19 COMB10 COMB1 Max Value Max Case COMB24 COMB1 COMB21 COMB12 COMB10 COMB16 CUBIERTA B41 Min Value Min Case COMB17 COMB16 COMB20 COMB20 COMB11 COMB15 Max Value Max Case COMB22 COMB1 COMB11 COMB11 COMB20 COMB15 CUBIERTA B42 Min Value Min Case COMB1 COMB1 COMB18 COMB10 COMB18 COMB1 Max Value Max Case COMB24 COMB1 COMB13 COMB21 COMB13 COMB1 CUBIERTA B43 Min Value Min Case COMB15 COMB1 COMB11 COMB11 COMB11 COMB1 Max Value Max Case COMB24 COMB1 COMB20 COMB20 COMB11 COMB16 CUBIERTA B44 Min Value Min Case COMB17 COMB17 COMB21 COMB12 COMB10 COMB14 Max Value Max Case COMB22 COMB1 COMB10 COMB19 COMB10 COMB14 CUBIERTA B45 Min Value Min Case COMB1 COMB1 COMB19 COMB18 COMB19 COMB1 Max Value Max Case COMB19 COMB1 COMB12 COMB13 COMB12 COMB1 CUBIERTA B46 Min Value Min Case COMB15 COMB1 COMB11 COMB19 COMB11 COMB1 Max Value Max Case COMB24 COMB1 COMB20 COMB12 COMB11 COMB17 CUBIERTA B47 Min Value Min Case COMB16 COMB17 COMB21 COMB20 COMB10 COMB14 Max Value Max Case COMB23 COMB1 COMB10 COMB11 COMB10 COMB14 CUBIERTA B48 Min Value Min Case COMB1 COMB1 COMB24 COMB18 COMB19 COMB1 Max Value Max Case COMB21 COMB1 COMB15 COMB13 COMB12 COMB1 CUBIERTA B49 Min Value Min Case COMB14 COMB1 COMB11 COMB11 COMB11 COMB1 Max Value Max Case COMB25 COMB1 COMB20 COMB20 COMB11 COMB17 CUBIERTA B50 Min Value Min Case COMB17 COMB17 COMB21 COMB12 COMB10 COMB1 Max Value Max Case COMB22 COMB1 COMB10 COMB19 COMB10 COMB14 CUBIERTA B51 Min Value Min Case COMB1 COMB1 COMB24 COMB18 COMB24 COMB1 Max Value Max Case COMB19 COMB1 COMB15 COMB13 COMB15 COMB1 80

80 CUBIERTA B52 Min Value Min Case COMB15 COMB1 COMB11 COMB19 COMB11 COMB1 Max Value Max Case COMB24 COMB1 COMB20 COMB12 COMB11 COMB17 CUBIERTA B53 Min Value Min Case COMB16 COMB17 COMB21 COMB20 COMB10 COMB14 Max Value Max Case COMB23 COMB1 COMB10 COMB1 COMB21 COMB14 CUBIERTA B54 Min Value Min Case COMB11 COMB1 COMB24 COMB18 COMB16 COMB1 Max Value Max Case COMB20 COMB1 COMB15 COMB13 COMB23 COMB1 CUBIERTA B55 Min Value Min Case COMB14 COMB1 COMB11 COMB1 COMB11 COMB16 Max Value Max Case COMB25 COMB15 COMB20 COMB20 COMB11 COMB16 CUBIERTA B56 Min Value Min Case COMB10 COMB1 COMB19 COMB24 COMB12 COMB13 Max Value Max Case COMB21 COMB1 COMB12 COMB15 COMB19 COMB1 CUBIERTA B57 Min Value Min Case COMB17 COMB1 COMB12 COMB12 COMB12 COMB15 Max Value Max Case COMB22 COMB16 COMB19 COMB19 COMB19 COMB Reacciones de diseño de elementos ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 16, :58 PAGE 1 L O A D I N G C O M B I N A T I O N S COMBO CASE SCALE COMBO TYPE CASE TYPE FACTOR COMB1 ADD DEAD Static LIVE Static COMB10 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static SISMOY Static COMB11 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static SISMOY Static COMB12 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static

81 SISMOY Static COMB13 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static SISMOY Static COMB14 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static SISMOY Static COMB15 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static SISMOY Static COMB16 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static SISMOY Static COMB17 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static SISMOY Static COMB18 ADD DEAD Static SISMOX Static SISMOY Static COMB19 ADD DEAD Static SISMOX Static SISMOY Static COMB20 ADD DEAD Static SISMOX Static SISMOY Static COMB21 ADD DEAD Static SISMOX Static SISMOY Static COMB22 ADD DEAD Static SISMOX Static SISMOY Static COMB23 ADD DEAD Static SISMOX Static

82 SISMOY Static COMB24 ADD DEAD Static SISMOX Static SISMOY Static COMB25 ADD DEAD Static SISMOX Static SISMOY Static ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 16, :58 PAGE 2 S U P P O R T R E A C T I O N S STORY POINT LOAD FX FY FZ MX MY MZ BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB

83 BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 5 COMB BASE 5 COMB BASE 5 COMB BASE 5 COMB BASE 5 COMB BASE 5 COMB BASE 5 COMB BASE 5 COMB

84 BASE 5 COMB BASE 5 COMB BASE 5 COMB BASE 5 COMB BASE 5 COMB BASE 5 COMB BASE 5 COMB BASE 5 COMB BASE 5 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB

85 BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB

86 BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB

87 BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 13 COMB BASE 13 COMB BASE 13 COMB BASE 13 COMB BASE 13 COMB BASE 13 COMB BASE 13 COMB BASE 13 COMB BASE 13 COMB BASE 13 COMB BASE 13 COMB BASE 13 COMB BASE 13 COMB BASE 13 COMB BASE 13 COMB BASE 13 COMB

88 BASE 13 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB

89 BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB

90 BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 20 COMB BASE 20 COMB BASE 20 COMB BASE 20 COMB

91 BASE 20 COMB BASE 20 COMB BASE 20 COMB BASE 20 COMB BASE 20 COMB BASE 20 COMB BASE 20 COMB BASE 20 COMB BASE 20 COMB BASE 20 COMB BASE 20 COMB BASE 20 COMB BASE 20 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB

92 BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB

93 BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB

94 BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 28 COMB BASE 28 COMB BASE 28 COMB BASE 28 COMB BASE 28 COMB BASE 28 COMB BASE 28 COMB BASE 28 COMB BASE 28 COMB BASE 28 COMB BASE 28 COMB BASE 28 COMB

95 BASE 28 COMB BASE 28 COMB BASE 28 COMB BASE 28 COMB BASE 28 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB

96 BASE 30 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB

97 BASE 32 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB

98 BASE 38 COMB BASE 38 COMB BASE 38 COMB BASE 38 COMB BASE 38 COMB BASE 38 COMB BASE 38 COMB BASE 38 COMB BASE 38 COMB BASE 38 COMB BASE 38 COMB BASE 38 COMB BASE 38 COMB BASE 38 COMB BASE 38 COMB BASE 38 COMB BASE 38 COMB Summation 0, 0, Base COMB Summation 0, 0, Base COMB Summation 0, 0, Base COMB Summation 0, 0, Base COMB Summation 0, 0, Base COMB Summation 0, 0, Base COMB Summation 0, 0, Base COMB Summation 0, 0, Base COMB Summation 0, 0, Base COMB Summation 0, 0, Base COMB Summation 0, 0, Base COMB Summation 0, 0, Base COMB Summation 0, 0, Base COMB Summation 0, 0, Base COMB Summation 0, 0, Base COMB Summation 0, 0, Base COMB Summation 0, 0, Base COMB

99 Reacciones capacidad portante ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :16 L O A D I N G C O M B I N A T I O N S COMBO CASE SCALE COMBO TYPE CASE TYPE FACTOR COMB30 ADD DEAD Static LIVE Static COMB31 ADD DEAD Static SISMOX Static COMB32 ADD DEAD Static SISMOX Static COMB33 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static COMB34 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOX Static COMB35 ADD DEAD Static SISMOY Static COMB36 ADD DEAD Static SISMOY Static COMB37 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOY Static COMB38 ADD DEAD Static LIVE Static SISMOY Static ETABS v9.1.4 File:CONVENTO VISITACION Units:KN m Febrero 12, :16 S U P P O R T R E A C T I O N S STORY POINT LOAD FX FY FZ MX MY MZ BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 2 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 3 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 4 COMB BASE 5 COMB BASE 5 COMB BASE 5 COMB BASE 5 COMB BASE 5 COMB BASE 5 COMB

100 BASE 5 COMB BASE 5 COMB BASE 5 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 6 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 7 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 8 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 9 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 10 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 11 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 12 COMB BASE 13 COMB

101 BASE 13 COMB BASE 13 COMB BASE 13 COMB BASE 13 COMB BASE 13 COMB BASE 13 COMB BASE 13 COMB BASE 13 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 14 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 15 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 16 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 17 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 18 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 19 COMB BASE 20 COMB BASE 20 COMB BASE 20 COMB BASE 20 COMB BASE 20 COMB BASE 20 COMB

102 BASE 20 COMB BASE 20 COMB BASE 20 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 21 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 22 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 23 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 24 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 25 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 26 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 27 COMB BASE 28 COMB

103 BASE 28 COMB BASE 28 COMB BASE 28 COMB BASE 28 COMB BASE 28 COMB BASE 28 COMB BASE 28 COMB BASE 28 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 29 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB BASE 30 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 31 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 32 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 33 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 35 COMB BASE 38 COMB BASE 38 COMB BASE 38 COMB BASE 38 COMB BASE 38 COMB BASE 38 COMB

104 BASE 38 COMB BASE 38 COMB BASE 38 COMB Summation 0, 0, Base COMB Summation 0, 0, Base COMB Summation 0, 0, Base COMB Summation 0, 0, Base COMB Summation 0, 0, Base COMB Summation 0, 0, Base COMB Summation 0, 0, Base COMB Summation 0, 0, Base COMB Summation 0, 0, Base COMB DISEÑO COLUMNAS 105

105 4.23 DISEÑO VIGAS 106

106 107

107 108

108 4.24 DISEÑO CIMENTACIÓN Zapata Z-1 Calculo de Zapata Z-1 (Cuadrada) C.T.= t Resistencia del suelo = 0.94 kg/cm2 γ concreto= 2400 kg/m3 Relleno desde la base = 1.1 m γ relleno= 1800 kg/m3 Altura probable del cimiento= 0.3 m Seccion de la columna f c = 210 kg/cm2 A= 0.25 m fy= 4200 kg/cm2 B= 0.25 m 109

109 Pu= kg Alfa sub s según NSR- 98= 40 (20 columna esquinera, 30 de borde,40 interior) 1.- Determinación de las dimensiones de la zapata. Presion sobre el suelo por peso propio y relleno kg/cm2 Capacidad que puede resistir el suelo kg/cm2 Area requerida de la zapata A= 133 cm B= 133 cm Valores ajustados de la zapata. A= 135 cm B= 135 cm 2.- Valores para el diseño de la zapata. Sigma ultimo neto= 1.19 kg/cm2 3.- Determinacion de la profundidad efectiva de la zapata.(d.) 3.1- Chequeo como placa. Vc maximo permitido = a) kg/cm2 b) kg/cm2 c) kg/cm2 Vc permitido= kg/cm2 Vc=Vu d= 9.17 cm d= cm OK bo= 192 cm 3.2- chequeo como viga Vc= 7.68 kg/cm2 X= 32 cm Vu= 1.94 kg/cm2 Tiene que ser menor de

110 OK REFUERZO: l= 55 cm Mu= kg-m/m K= t-cm2 Cuantia= As= 4.14 cm2/m As de la varra = 1.27 cm2 1/2" Colocar un fi de barra cada 31 cms en ambas direcciones Zapata Z-2 ZAPATA RECTANGULAR EXTERIOR Z-2 Datos del problema (introduzca Cargas de Servicio): P = 7.23 ton f c= 210 kg/cm2 fy= 4200 kg/cm2 σ suelo = 0.94 kg/cm2 Wconc= 2400 kg/m3 L. Col.= 0.25 m Gama r= 1800 kg/m3 Fact. Seg.= 1.5 P propio= 5% Distancia= 3.36 m Lado de la columna (peso esp.del relleno) (Ejes entre columnas) - Introducir el lado de la zapata (B1) = 1 m - Ancho de la zapata es : 0.84 m - Ancho ajustado de la zapata : 1.00 m - Por sum de fuerzas verticales Rv = 0.70 ton 1 V(ton) M(t-m)

111 DIMENSIONAMIENTO DE LA VIGA. Ancho de la viga asumido= 0.25 m Mu= 2.82 Ton-m d= 15 cm d ajustado= 23 cm t viga= 30 cm W viga= 0.25 Ton/Ml DISEÑO DE LA VIGA Para cortante. Vu= 0.98 Ton 3.89 vu= 1.71 Kg/cm Vs= 5.67 Kg/cm < = Kg/cm 2 Flejes de 3/8 " z.central apoyo # Ramas= 2 2 As= 0.71 cm fy= 2400 Kg/cm S= cms 479 Para Flexion Mu (max)= 2.82 Ton-m K= Ro= As= 3.49 cm 2 en # en # en # DIMENSIONAMIENTO DE LA ZAPATA Mu= 0.66 Ton-m k= ro= d= 9.45 cm d ajustado= 23 cm h= 30 cm Chequeo por esfuerzo cortante. Vu= 2.04 Ton x= b= 1.00 m vu= 0.89 Kg/cm 2 < = 6.53 Kg/cm 2 OK CUMPLE POR CORTANTE REFUERZO DE LA ZAPATA As= 4.6 En la luz de # 4 c/ 28 cm En la luz de # 4 c/ 28 cm 112

112 Zapata Z-3 ZAPATA CON VIGA DE CONTRAPESO TIPO Z-3 C.M.= 2.66 t Resistencia del suelo = 0.94 kg/cm2 C.V.= 0.28 t Relleno desde la base = 1.1 m γ concreto= 2400 kg/m3 Altura probable del cimiento= 0.3 m γ relleno= 1800 kg/m3 Seccion de la columna A= 0.25 m f c = 210 kg/cm2 B= 0.25 m fy= 4200 kg/cm2 Alfa sub s según NSR- 98= 20 (20 columna esquinera, 30 de Pu= 4200 kg borde,40 interior) L1= 3.6 m a= 1 m C1= m Nc3= 0.72 T L2= 3.29 m C2= m R= 4.5 T Esf' t= 4.48 T/m2 admisible= 9.4 T/m2 OK R1= 0.39 Ton R2= 0.43 Ton Mu1= 1.71 T-m b= 25 cm d= 23 cm k= Ro= As= cm2 Vu1= 0.63 T vu1= 1.09 Kg/cm2 Øvc= 6.53 Kg/cm2 vs= Estribos minimos Mu2= 1.66 T-m b= 25 cm d= 23 cm k= Ro= As= 8.91 cm2 Vu2= 0.69 T vu2= 1.19 Kg/cm2 Øvc= 6.53 Kg/cm2 vs= Estribos minimos Diseño de la placa: M= 0.93 t-m/m 113

113 Mu= 1.59 t-m/m k= Ro= As= 8.25 cm2/m 1Ø4 c/ 15 cm En ambos sentidos y en aros Cortante: d= 25 cm x= 62.5 cm V= 2.80 Ton Vu= 4.76 Ton vu= 0.76 Kg/cm2 Øvc= 6.53 Kg/cm2 OK 4.25 DISEÑO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES Grupo de Uso = Grado de Desempeño = Criterio de Diseño = Uno Bajo A literal a (Muros separados de la estructura) Fuerzas Sismicas de Diseño: FHE I= 1 Aa= 0.2 Sa= 0.60 Nivel Peso hn F V ton m ton ton h Cubierta Elemento lateral de 1 piso : Dimensiones: 5.46m x 0.15m x 3.41m = m3 Mp= Kg Wp= KN Fp= ax * ap * g * Mp / Rp 114

114 ax= Cvx * Vs / m*g = 0.60 =< 2 * Sa= 1.2 ok > = Aa * I / 2 = 0.1 ok ap= 1.0 Tipo de anclaje Humedo Rp= 0.5 Fp= KN elemento fachada de 1 piso : Dimensiones: 3.48m x 0.15m x 3.41m = 1.77 m3 Mp= Kg Wp= KN Fp= ax * ap * g * Mp / Rp ax= Cvx * Vs / m*g = 0.60 =< 2 * Sa= 1.2 ok > = Aa * I / 2 = 0.1 ok ap= 1.0 Tipo de anclaje No Ductil Rp= 1.5 Fp= KN 115

115 4.26 DISEÑO DE CUBIERTA 116

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120 5. CONCLUSIONES Hoy en dia la necesidad de realizar estudios de vulnerabilidad ante las diferentes amenazas sismicas a las que se encuentran sometidas las edificaciones, nos lleva a trabajar con modelos construidos unicamente para encontrar las deficiencias de la estructura modelada. La propuesta estructural se fundamenta en la evaluación de los parámetros que mas influyen en la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones, como son: el estado de conservación de la edificacion, cantidad de muros en las dos direcciones, el sistema estructural actual, el tipo de suelo, la cimentación y el estado actual de la cubierta. Es evidente el mal estado de conservación en el que se encuentra la edificación, esto involucra un riesgo potencial para la comunidad que habita este convento, por esta razón es conveniente realizar un reforzamineto estructural a toda la edifcacion, teniendo en cuenta que la edificación no posee un sistema estructural adecuado, se implementa la conformación de pórticos de concreto reforzado en las dos direcciones. Se plantean vigas y columnas de concreto reforzado con sección de (25x25) cm, con el objeto de reforzar la estructura y poder conformar los pórticos anteriormente mencionados. 121

121 Las columnas se recubrirán con elementos que asemejen la piedra con el fin de conservar la idea arquitectónica incial del convento, para esto se buscara el material que mas semejanza presente con la piedra en la que están elaboradas las columnas existentes. Todos los muros serán tratados como elementos no estructurales y como tal deben estar confinados de acuerdo con las normas de sismo resistencia, se hace para evitar mayores daños en el evento de un sismo. Se utilizaran las especificiones mínimas requeridas por las Normas Colombianas de diseño y construcción sismo resistente (NSR-98) con el fin de garantizar el buen desempeño de la estructura en todo momento. De acuerdo con el estudio de suelos, se comprobó que no posee la estructura de cimentación adecuada, para este caso se construirán zapatas aisladas de dimensiones no menores a 1m de lado, a una profundidad 1.1 metros como apoyo para las columnas, igualmente se construirán vigas de cimentación para evitar asentamientos diferenciales. Para conservar la visual arquitectónica se construirán arcos entre columnas en sentido longitudinal (zona tercera-refectorio), para esta construcción se utiliza el DRY WALL como material de construcción. 122

122 La cubierta es el elemento de toda la estructura con mayor grado de deterioro, por esto lo mas conveniente es la demolición total y la nueva contruccion de la cubierta, se plantea una cubierta a dos aguas con correas metálicas separadas por un metro y apoyadas en muros de culata debidamente confinados para su mejor desempeño, el material de construcción de cielo razo es DRY WALL para disminuir su peso y hacer mas rápido su proceso constructivo. En lo que se refiere a los acabados es conveniente reunirse con las hermanas, que son las que habitan este convento, esto se hace con el fin de mejorar el aspecto visual para ellas y asi mismo su estancia dentro de las instalaciones del Convento de las Hermanas de la Visitación de Bosa Zona tercera-refectorio, teniendo en cuenta que se encuentran en claustro. 123

123 BIBLIOGRAFÍA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA. Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de mampostería. Bogotá. AIS, Cap. II y III ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA. Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-98. Bogotá D.C INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. Trabajos escritos: presentación y referencias bibliográficas. Sexta actualización. Bogotá: ICONTEC 2008 SEGURA FRANCO, Jorge. Estructuras de Concreto I. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ingeniería. Bogotá, 2001 VALLECILLA, Carlos Ramiro. Fuerzas sísmicas, principios y aplicaciones. 2003, vol. 1

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125 COSTOS DE LA INVESTIGACIÒN RECURSOS MATERIALES Los recursos materiales que se usaran durante el desarrollo de la presente investigación serán: Tabla 1. Presupuesto de recursos materiales CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL Papel bond tamaño carta Global 1 $ 18, $ 18, Papel bond tamaño pliego Global 1 $ 40, $ 40, Discos compactos Global 1 $ 25, $ 25, Fotocopias Global 1 $ 20, $ 20, Herramientas menores Global 1 $ 50, $ 50, Impresiones Global 1 $ 120, $ 120, TOTAL RECURSOS MATERIALES $ 273, RECURSOS INSTITUCIONALES Los recursos institucionales de la presente investigación serán: La Universidad de la Salle proporciono los medios tecnológicos para el desarrollo de los cálculos y las fuentes bibliográficas. RECURSOS TECNOLÓGICOS Los recursos tecnológicos usados durante el desarrollo de la presente investigación serán:

126 Tabla 2. Presupuesto de recursos tecnológicos CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL Cámara digital fotográfica Global 1 $ 450, $ 450, Computador Global 1 $ 1,500, $ 1,500, Impresora Global 1 $ 200, $ 200, Laboratorios Global 1 $ 900, $ 900, Plotter Global 1 $ 100, $ 100, Fax Global 1 $ 50, $ 50, Scanner Global 1 $ 50, $ 50, TOTAL RECURSOS TECNOLÓGICOS $ 3,250, RECURSOS HUMANOS Los recursos humanos que formaron parte durante el desarrollo de la presente investigación serán: Tabla 3. Presupuesto de recursos humanos CARGO Investigadores principales Coinvestigadores ENCARGADOS No Semanas VALOR TOTAL Estudiantes de proyectos de grado 32 $ - Director temático 20 $ 128, Asesor metodológico 32 $ 148, TOTAL RECURSOS HUMANOS $ 276, Valor asumido por la Universidad de La Salle, según el acuerdo 175 del noviembre 20 de 2007 Valor asumido por la Universidad de la Salle, según contrato laboral

127 OTROS RECURSOS Otros tipos de recursos que se usaran durante el desarrollo de la presente investigación aparecen en las tablas siguientes. Tabla 4. Presupuesto de viáticos TRAYECTO VALOR (PASAJES) NÚMERO VALOR TOTAL Universidad-Bosa $ 1.200,00 6 $ 7.200,00 Bosa-Universidad $ 1.200,00 6 $ 7.200,00 TOTAL PRESUPUESTO DE TRANSPORTES $ ,00 RECURSOS FINANCIEROS El total de recursos financieros que se invirtieran durante el desarrollo de la presente investigación serán: Tabla 5. Presupuesto recursos financieros FUENTES DE FINANCIACIÓN RUBROS ENTIDAD PATROCINADORA UNIVERSIDAD DE LA SALLE ESTUDIANTES TOTAL Recursos humanos $ - $ ,00 $ - $ ,00 Recursos materiales $ - $ - $ - $ ,00 Recursos $ tecnológicos - $ - $ ,00 $ ,00 Presupuesto $ de viáticos - $ - $ - $ - Presupuesto de transporte $ - $ - $ - $ ,00 Subtotal $ - $ - $ ,00 $ ,00 Imprevistos (10%) $ - $ - $ ,00 $ ,00 TOTAL RECURSOS FINANCIEROS $ ,00

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155 DECRETO Por el cual se complementa y modifica El Código de Construcción de Bogotá Distrito Capital y se identifican los limites de la Microzonificación Sísmica y se adoptan los espectros de diseño. EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ D.C. En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren los artículos 38, ordinai4, del Decreto-Ley 1421 de 1993, 13 del Acuerdo 20 de 1995 y 88 del Decreto 619 del 2000 y, CONSIDERANDO Que el Departamento Administrativo de Planeación Distrital ha propuesto al señor Alcalde Mayor modificaciones o complementaciones al actual Código de Construcción de Bogotá Distrito Capital. Que el Departamento Administrativo de Planeación Distrital en cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo 20 de 1995, presentó a la Comisión Permanente del Código de Construcción de Bogotá D.C., las propuestas por medio de las cuales se busca modificar o complementar el Código de Construcción de Bogotá Distrito Capital. Que el Artículo 13 del Acuerdo 20 de 1995 estipula que las modificaciones o complementaciones al Código de Construcción deben ser adoptadas por Decreto del Alcalde Mayor de Bogotá D.C., previa presentación a la Comisión Permanente del Código de Construcción de Bogotá, D.C. Que en sesión del 22 de febrero del 2000, la Comisión Permanente del Código de Construcción de Bogotá, D.C., dió por finalizada la revisión del texto final del presente Decreto, según consta en el acta correspondiente. Que el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de la Secretaría de Gobierno y el Fondo Nacional de Calamidades mediante convenio Interadministrativo con el INGEOMINAS, realizó el estudio de Microzonificación Sísmica de Bogotá, D. C. Que el Artículo 88 del Decreto 619 del 28 de julio del 2000 adoptó el Mapa de Microzonificación Sísmica para Bogotá y ordenó que en cumplimiento del artículo 13 del Acuerdo 20 de 1995 (Código de la construcción del Distrito Capital), el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., debe adoptar los espectros de diseño y sus determinaciones contenidas en el estudio de Microzonificación Sísmica de Bogotá mediante Decreto. D.P.A.D. 1

156 Continuación del Decreto Por el cual se complementa y modifica El Código de Construcción de Bogotá Distrito Capital y se identifican los limites de la Microzonificación Sísmica y se adoptan los espectros de diseño En mérito de lo expuesto, DECRETA: ARTICULO PRIMERO: El presente Decreto complementa y modifica el Código de Construcción de Bogotá Distrito Capital, adoptado a través del Acuerdo 20 de 1995, de conformidad con las normas de construcción sismo resistentes contenidas en la Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios, estableciendo el régimen de Microzonificación Sísmica de que tratan los artículos siguientes. ARTICULO SEGUNDO: En desarrollo de lo previsto en el artículo anterior, se fija la siguiente Microzonificación Sísmica de la ciudad de Bogotá D.C.: 1. Zona 1. Cerros, conformada por: la Zona 1A. Cerros Orientales y sur occidentales y la Zona 1B. Cerros de Suba. Caracterizada por la presencia de formaciones rocosas con capacidad portante relativamente mayor. Puede presentar amplificaciones locales de aceleración sísmica por efectos topográficos. Se presentan sectores inestables desde el punto de vista geotécnico. Las variables que inciden en dicha inestabilidad son las altas pendientes, las lluvias fuertes y prolongadas, las fuentes de agua subterráneas o superficiales, los efectos relacionados con actividad antrópica, la eventualidad de sismos intensos. 2. Zona 2. Piedemonte, conformada por: la Zona 2A. Piedemontes orientales, la Zona 2B. Piedemonte del sur y la Zona 2C. Piedemonte de Cerros de Suba. Conformada por la zona de transición entre los cerros y la zona plana y consta principalmente de depósitos coluviales y conos de deyección de materiales con una elevada capacidad portante en general, pero con estratigrafías heterogéneas con predominio de gravas, arenas, limos y depósitos ocasionales de arcillas de poco espesor. 3. Zona 3. Lacustre A, conformada por: la Zona 3A. Lacustre A (Occidental) y la Zona 3B. Lacustre A (Oriental). Está conformada principalmente por depósitos de arcillas blandas con profundidades mayores de cincuenta (50) metros. Pueden aparecer depósitos ocasionales de turbas y/o arenas de espesor intermedio a bajo. Presenta una capa superficial preconsolidada de espesor variable no mayor de diez (10) metros. D.P.A.D. 2

157 Continuación del Decreto Por el cual se complementa y modifica El Código de Construcción de Bogotá Distrito Capital y se identifican los limites de la Microzonificación Sísmica y se adoptan los espectros de diseño 4. Zona 4. Lacustre B. Posee las mismas características de la Zona 3. Lacustre A, pero los depósitos superficiales (Ios primeros 30 a 50 metros) son consistentemente más blandos que los anteriores. Además, corresponde a la zona en que la profundidad hasta la roca base es del orden de 200 m hasta 400 m o más. 5. Zona 5. Terrazas y Conos. Esta conformada por: la Zona 5. Terrazas y Conos Orientales y por la Zona 5B. Terrazas y Conos Occidentales. Se presenta predominantemente en la zona sur de la ciudad y está conformada por suelos arcillosos secos y preconsolidados de gran espesor, arenas o limos o combinaciones de ellos, pero con capacidad portante mayor que los depósitos de la zonas Lacustres A y B. En la Zona 5B se presentan sectores donde predominan las arenas limpias, finas y superficiales, combinadas con la posibilidad de niveles freáticos altos, lo cual redunda en una alta susceptibilidad a la licuación ante la ocurrencia de un sismo intenso. ARTICULO TERCERO: Las zonas antes mencionadas se presentan en el Plano 7 Microzonificación Sísmica adoptado mediante Decreto 619 del 28 de agosto del Sus componentes se identificarán por los siguientes límites geográficos, urbanos y coordenadas cartesianas con origen en la intersección del meridiano 74 09' Oeste de Greenwich, con paralelo 4 41' Norte, al cual se le asignaron las coordenadas planas ,965 N y ,879 E. 1. Zona 1A. Cerros orientales y sur occidentales Límite oriental: parte del punto con coordenadas N y E ubicado en el norte de la ciudad; de éste punto en dirección sur hasta el punto con coordenadas ,6 N y ,8 E; sigue en la misma dirección hasta el punto con coordenadas ,8 N y ,4 E y de éste punto hasta el punto con coordenadas ,4 N y ,5 E. Límite sur: es la línea recta que une el punto con coordenadas ,4 N y ,5 E con el punto con coordenada ,4 N y ,9 E. Límite occidental: inicia en el punto con coordenadas ,4 N y ,9 E, de éste y con dirección norte hasta el punto con coordenadas ,3 N y E; luego en dirección norte por la línea con coordenada E hasta encontrar el Río Tunjuelito, D.P.A.D. 3

158 Continuación del Decreto Por el cual se complementa y modifica El Código de Construcción de Bogotá Distrito Capital y se identifican los limites de la Microzonificación Sísmica y se adoptan los espectros de diseño continúa por éste río aguas arriba hasta encontrarse con la Autopista a Villavicencio en el sur de la ciudad; sigue por la Autopista hasta el punto con cota de 2600 m y de éste continúa por la línea de curva de nivel de altura de 2600 m hasta encontrar la Diagonal 36 sur; de éste punto sigue por la misma curva de nivel hasta la intersección de ésta con el eje de la Calle 20 sur; por éste eje, en dirección oriente hasta encontrar al Río San Cristóbal; de éste punto y con dirección norte por la proyección principal del eje de la Carrera 4 hasta el eje de la Calle 8; por éste eje en dirección oriente hasta empalmar con el eje de la Avenida Circunvalar, siguiendo por la Avenida hasta el punto de unión entre el ramal oriental de la Avenida Circunvalar y el ramal occidental de la Avenida Circunvalar que ocurre a la altura de la Calle 11; de éste y siguiendo con dirección norte por el eje del ramal oriental de la Avenida Circunvalar hasta la unión nuevamente de las avenidas anteriormente mencionadas y siguiendo por el eje de la Avenida Circunvalar en dirección norte hasta la intersección de ésta con la curva de nivel de 2600 m a la altura de la Calle 88; de éste punto continúa hacia el norte por la línea de curva de nivel 2600 m hasta la línea con coordenada N, siendo éste el último punto del límite occidental. Límite Norte: es la línea recta que une el último punto del límite occidental con el punto inicial del oriental. 2. Zona 1B. Cerros de Suba. La zona de los cerros de Suba está localizada en el norte de la ciudad, y es el área que está por encima de la cota 2600 m y que se encuentra circundada por la Zona 2C. Piedemonte cuyos límites están definidos más adelante. 3. Zona 2A. Piedemontes orientales Límite oriental: es igual al segmento del límite occidental de la zona 1A. Cerros orientales y sur occidentales, entre el punto de intersección entre la línea de curva de nivel 2600 m y la línea con coordenada N en el nororiente de la ciudad y el punto de intersección entre el ramal oriental y occidental de la Avenida Circunvalar a la altura de la Calle 11. Limite sur: inicia en la intersección entre la Avenida Circunvalar y la Calle 11 y continúa por el eje del ramal occidental de la Avenida Circunvalar con dirección norte hasta la intersección con la Calle 11, desde ésta y siguiendo el eje de la vía en dirección occidente hasta encontrar la Avenida Fernando Mazuera; desde éste punto siguiendo el eje de ésta última en dirección norte hasta la intersección con la Avenida Jiménez de Quesada (Calle 13), siguiendo por el eje de ésta vía con dirección occidente hasta encontrar la Avenida Ciudad de Quito (Carrera 30), siendo éste el último punto del límite sur. D.P.A.D. 4

159 Continuación del Decreto Por el cual se complementa y modifica El Código de Construcción de Bogotá Distrito Capital y se identifican los limites de la Microzonificación Sísmica y se adoptan los espectros de diseño Límite occidental: El límite occidental inicia en el último punto del límite sur y continúa en dirección norte por el eje de la Avenida Ciudad de Quito (Carrera 30) hasta el eje de la Avenida Francisco Miranda (Calle 45), cuyo eje sigue hacia el oriente hasta la Avenida Caracas; continúa por el eje de la Avenida Caracas en dirección norte hasta la Avenida Chile (Calle 72); sigue por el eje de ésta hacia el oriente hasta encontrar la Carrera 13, del cual continúa por el eje de la misma en dirección norte hasta el eje de la Calle 80; desde éste punto en dirección oriente por el eje de la vía hasta la intersección con la Avenida 9; por ésta hacía el norte hasta el eje de la Calle 88, por el que sigue con dirección occidente hasta la intersección con el eje de la Carrera 11, por el que continúa hacia el norte hasta la Avenida 94; desde el eje de ésta vía con dirección oriente hasta la Carrera 7; por el eje de ésta Carrera hacia el norte hasta eje de la Calle 103 A, por la que continúa hacia el oriente hasta encontrar la vía extrema oriental de la Escuela de Caballería, por la que continúa hasta encontrar el canal de los Molinos; por éste aguas abajo hacia el occidente hasta encontrar nuevamente el eje de la Carrera 7, por el que continúa con dirección norte hasta la Calle 116, por cuyo eje continúa hacia el occidente hasta el eje de la Avenida 9, por el que sigue hacia el norte hasta el eje de la Avenida 134; por éste hacia el occidente hasta el eje de la Carrera 19; por éste hasta el eje de la Calle 140; por éste hacia el oriente hasta la Avenida 9; por ésta hacia el norte hasta la Calle 142; por el eje de ésta hasta el eje de la Carrera 22; por éste hasta la Avenida 147, y por el eje hacia el oriente hasta la Avenida 9; y de éste punto por el eje de esta y en la misma dirección de la línea férrea hasta la intersección de ésta con la línea con coordenada N. Límite norte: es la línea recta que une el último punto del límite occidental con el punto inicial del límite oriental. 4. Zona 2B. Piedemonte del sur Límite oriental: inicia en la intersección entre la Avenida 13 y la Diagonal 36 sur; continúa por el eje de esta última con dirección sur hasta encontrar la cota 2600 m; de éste punto continúa la trayectoria de la curva de nivel 2600 metros hasta que esta intercepta el eje de la Avenida 50 D sur, siendo éste el último punto del límite oriental. Límite occidental: inicia en el último punto del límite oriental y continúa por el eje de la Avenida 50 D sur con dirección norte hasta encontrar nuevamente la intersección de la Diagonal 36 sur con la Avenida Zona 2C. Piedemonte de Cerros de Suba Esta zona está conformada por el área que se encuentra dentro de los siguientes límites y cuya cota es menor que 2600 m. D.P.A.D. 5

160 Continuación del Decreto Por el cual se complementa y modifica El Código de Construcción de Bogotá Distrito Capital y se identifican los limites de la Microzonificación Sísmica y se adoptan los espectros de diseño Límite oriental: inicia en el punto con coordenadas ,9 N y ,6 E; de éste punto continúa en línea recta con dirección sur hasta el punto con coordenadas N y ,9 E; desde éste punto en dirección sur hasta el punto con coordenadas ,8 N y ,6 E, desde éste punto continúa con la misma dirección por la línea de coordenada E hasta interceptar el Canal Córdoba. Límite sur: inicia en la interceptación del Canal Córdoba y continúa hacia el occidente aguas abajo del canal Córdoba hasta encontrar el Río Juan Amarillo, que es el punto final del límite sur. Límite occidental: se inicia en el punto final del límite sur y continúa con dirección norte hasta el punto con coordenadas , 7 N y ,8 E, de éste punto y en dirección noreste hasta el punto con coordenadas ,9 N y ,6 E, siendo éste el último punto del límite occidental. Límite norte: es la línea que une el último punto del límite occidental con el punto inicial del límite oriental. 6. Zona 3A. Lacustre A (Oriental) Límite oriental: es el límite occidental de la Zona 2A. Piedemontes orientales y continúa con dirección sur por el eje de la Avenida Quito (Carrera 30) hasta encontrar el eje de la Avenida de Los Comuneros. Límite sur: inicia en el punto final del límite oriental y continúa por el eje de la Avenida de Los Comuneros con dirección occidente hasta el punto donde el Caño de Los Comuneros se desvía de la avenida del mismo nombre, de éste punto continúa por el eje del Caño de Los Comuneros aguas abajo hasta encontrar el eje del Canal San Cristóbal, de éste punto prosigue aguas abajo por el eje del denominado Río Fucha hasta encontrar la Avenida Ciudad de Cali (Carrera 95). Límite occidental: inicia en la intersección del Río Fucha con la Avenida Ciudad de Cali (Carrera 95) y continúa con dirección norte por el eje de esta Avenida hasta encontrar el eje de la Avenida Centenario, por el cual sigue con dirección occidental hasta el eje de la Calle 22, el cual sigue en la misma dirección hasta encontrar el canal que recolecta las aguas de los barrios Fuente del Dorado y Capellanía; de éste punto continúa aguas arriba de dicho canal en dirección norte hasta la intersección con el eje de la Calle 31, por el que sigue con dirección occidente hasta el eje de la Carrera 100, por el que continúa con dirección norte hasta el eje de la Autopista El Dorado, por el que continúa con dirección oriente hasta encontrar el eje de la Transversal 85; de éste punto y siguiendo el eje de la Transversal con D.P.A.D. 6

161 Continuación del Decreto Por el cual se complementa y modifica El Código de Construcción de Bogotá Distrito Capital y se identifican los limites de la Microzonificación Sísmica y se adoptan los espectros de diseño dirección norte hasta encontrar el eje de la Calle 59 A; por éste continúa con dirección oriente hasta la Avenida de la Constitución, por el eje de esta Avenida y siguiendo hacia el norte hasta la intersección con la Calle 68, por el eje de esta Calle y en dirección oriente hasta el eje de la Avenida del Congreso Eucarístico (Av.68), por el cual continúa en dirección norte hasta encontrar el Caño Río Negro, por el cual sigue aguas arriba con dirección oriente hasta la Transversal 23, por cuyo eje continúa hasta la Avenida19; por el eje de esta Avenida sigue en dirección norte hasta el eje de la Avenida Rodrigo Lara Bonilla (Calle 127); desde éste punto por el eje con dirección occidente hasta encontrar el Caño Córdoba; por éste aguas abajo y con dirección occidente hasta encontrar el último punto del límite oriental de la zona 2C. Piedemonte de Suba, por el que sigue hasta el punto inicial del límite oriental de dicha zona; desde éste punto con dirección occidente hasta el punto con coordenadas ,9 N y E, de éste punto en dirección norte hasta el punto con coordenadas ,9 N y E y desde éste punto con dirección occidente hasta encontrar el Río Bogotá, el cual sigue aguas arriba hasta la línea con coordenada N. Límite Norte: se extiende desde éste último punto hasta la intersección de la línea férrea con la línea con coordenada N. 7. Zona 3B. Lacustre A (Occidental) Límite oriental: es el límite occidental de la Zona 2C. Piedemonte de Cerros de Suba. Límite sur: inicia en la intersección del río Juan Amarillo con el Canal Córdoba, continua por el Río Juan Amarillo aguas abajo hasta la Transversal 91, siendo éste el punto final del límite. Límite occidental: inicia en el punto final del límite sur y continúa con dirección norte hasta el punto con coordenadas ,6 N y ,4 E, de éste punto y en dirección noreste hasta el punto con coordenadas ,9 N y ,2 E. Límite Norte: es la línea que une el último punto del límite occidental ( ,9 N y ,2 E) y el punto con coordenadas ,9 N y ,6 E. 8. Zona 4. Lacustre B Límite oriental: inicia en la intersección de la línea con coordenada N con el Río Bogotá, continúa en dirección sur por el límite occidental de la Zona 3A. Lacustre A, hasta el punto con coordenadas ,9 N y E: desde éste punto continúa por el límite occidental de la Zona 3B. Lacustre A y por el límite sur de la misma zona hasta el D.P.A.D. 7

162 Continuación del Decreto Por el cual se complementa y modifica El Código de Construcción de Bogotá Distrito Capital y se identifican los limites de la Microzonificación Sísmica y se adoptan los espectros de diseño punto de intersección entre el Río Juan Amarillo y el Canal Córdoba, desde éste punto por el límite sur de la Zona 2C. Piedemonte de los Cerros de Suba hasta la línea con coordenada E; desde éste punto continúa por el límite occidental de la Zona 3 Lacustre A hasta la intersección del Río Fucha con el eje de la Avenida Ciudad de Cali (Carrera 95). Límite sur: inicia en el último punto del límite oriental y continúa aguas abajo con dirección occidente por el Río Fucha hasta el punto de bifurcación de éste, y continúa por el ramal del Río Bogotá que se encuentra más hacia el sur hasta la línea con coordenada E. Límite Occidental: inicia en la intersección del Río Bogotá con la línea con coordenada E, continúa hacia el Norte hasta el punto con coordenada ,3 N y E; de éste punto con dirección norte hasta el punto con coordenada ,4 N y ,1 E; desde éste punto y con la misma dirección hasta el punto con coordenada N y ,7 E. Límite Norte: inicia en éste punto y se extiende hasta el primer punto del límite oriental 9. Zona 5A. Terrazas y conos orientales Límite oriental: inicia en la intersección del ramal occidental de la Avenida Circunvalar y el eje de la Calle 12, continúa con dirección sur hasta la intersección de los ramales oriental y occidental de la Avenida Circunvalar; de éste punto sigue con el límite occidental de la zona 1A. Cerros orientales y sur occidentales hasta la intersección de la curva de nivel 2600 m y la Diagonal 36 sur. Límite occidental: inicia en el último punto del límite oriental y en dirección norte por el eje de la Diagonal 36 sur hasta el eje de la Avenida13, por éste continúa en dirección occidente hasta encontrar el eje de la Calle 44 sur; por' éste y con dirección noroccidental hasta encontrar el eje de la Avenida 44 sur, por el cual continúa en dirección norte hasta encontrar el eje del Canal Río Seco; sigue por el cauce de dicho canal aguas abajo hasta encontrar el eje del Canal San Cristóbal, por el que continúa aguas abajo hasta interceptar el eje del Caño de Los Comuneros. Límite Norte: inicia en el último punto del límite occidental y continúa con el límite sur de la zona 3A. Lacustre A hasta su primer punto; desde éste punto continúa en dirección norte por el eje de la Avenida Ciudad de Quito (Carrera 30) hasta la intersección con el eje de la Avenida Jiménez de Quesada; desde éste punto continúa con el límite sur de la Zona 2A. Piedemontes orientales hasta el primer punto del límite oriental. D.P.A.D. 8

163 Continuación del Decreto Por el cual se complementa y modifica El Código de Construcción de Bogotá Distrito Capital y se identifican los limites de la Microzonificación Sísmica y se adoptan los espectros de diseño 10. Zona 5B. Terrazas y conos occidentales Límite oriental: inicia en la intersección del Río Fucha con la Avenida Ciudad de Cali (Carrera 95), continúa aguas arriba de dicho Río hasta la intersección de éste con el Caño de los Comuneros; de éste continúa con el límite occidental de la zona 5A. Terrazas y conos orientales hasta la intersección de la Calle 44 sur con el eje de la Avenida 13 sur; por éste y en dirección sur hasta empalmar con el eje de la Calle 50D sur y siguiendo el eje de ésta hasta encontrar la curva de nivel 2600 m; de éste punto y siguiendo la línea de la curva de nivel en dirección sur hasta encontrar el eje de la Autopista a Villavicencio. Límite sur: inicia en el anterior punto y continúa con dirección norte por el eje de la Autopista a Villavicencio hasta el Río Tunjuelito, siguiendo éste en dirección norte aguas abajo hasta encontrar la línea con coordenada E. Límite occidental: es la línea recta que une el punto de la intersección del Río Tunjuelito y la línea con coordenada E con el punto de intersección del Río Bogotá y la misma línea. Límite norte: inicia en el último punto del límite occidental y continúa por el Río Bogotá aguas arriba hasta el primer punto del límite oriental. ARTICULO CUARTO. Salvo lo establecido en el Artículo Octavo de éste Decreto, las construcciones y edificaciones de cualquier índole que se levanten en Bogotá Distrito Capital o que sean ampliadas, adecuadas o modificadas en forma tal que conlleven intervención estructural, deberán diseñarse y construirse dependiendo de la zona en la cual se encuentren según la Microzonificación Sísmica adoptada a través de los artículos anteriores acogiendo al efecto el espectro de diseño y sus coeficientes espectrales relacionados en la Tabla 1. Coeficientes espectrales para diseño. PARAGRAFO: Con el fin de dar aplicación al espectro de diseño y a los coeficientes espectrales de que trata el presente artículo, se hacen las siguientes aclaraciones y complementaciones: 1) Todos los espectros son elásticos, a nivel de la superficie del terreno y para el cinco por ciento (5%) de amortiguamiento respecto al crítico. 2) Cada una de las zonas en que se ha dividido Bogotá Distrito Capital involucra un valor característico de Am, según se indica en la Tabla 1, el cual corresponde a la aceleración máxima esperada en la superficie del terreno para dicha zona. D.P.A.D. 9

164 Continuación del Decreto Por el cual se complementa y modifica El Código de Construcción de Bogotá Distrito Capital y se identifican los limites de la Microzonificación Sísmica y se adoptan los espectros de diseño 3) En aquellos casos en que las normas de construcción sismorresistentes contenidas en la Ley 400 de 1997, en sus decretos reglamentarios y demás normas que las desarrollen o complementen, hagan referencia al valor de Aa, se tomará para Bogotá Distrito Capital, en su reemplazo, el valor de Am prescrito en la Tabla 1 para la zona que corresponda. 4) El coeficiente de disipación de energía Rc que se debe emplear con el espectro prescrito en la Tabla 1 tiene un valor variable en la zona de períodos cortos iniciando, para un periodo igual a To, en el valor R (R=φ a φ p Ro) prescrito en las normas de diseño y construcción sismo resistentes contenidas en la Ley 400 de 1997, el Decreto 33 de 1998 y demás normas que las desarrollen o complementen, y es igual a la unidad cuando el periodo T es cero como se muestra en la figura siguiente: El valor de Rc está descrito por la ecuación: Rc R R c T = ( R 1) + 1 R T To Variación del coeficiente de disipación de energía R 5) En los limites de cada zona se establece una franja de transición de 250 metros a cada lado, excepto cuando el límite sea una corriente natural (río Bogotá, río Tunjuelito, río San Cristóbal, río Fucha, río Juan Amarillo) en cuyo caso la franja de transición será de 500 metros a cada lado del eje de la corriente. En esta franja de transición se debe tomar, dependiendo del período de vibración de la edificación y del estudio geotécnico respectivo, la aceleración de diseño promedio que resulte de la aplicación de los espectros de diseño de las zonas adyacentes, a menos que se demuestre algo diferente por medio de un estudio de respuesta de amplificación local como se prescribe en el Artículo Séptimo del presente Decreto. 6) En la Zona 1. Cerros, deben realizarse estudios de estabilidad de taludes, geotécnicos y de amenaza por fenómenos de remoción en masa. Para el efecto se debe aplicar tanto lo contenido en la sección A y el Titulo H del Decreto 33 de 1998, así como el Artículo Sexto del presente Decreto. T (seg) D.P.A.D. 10

165 Continuación del Decreto Por el cual se complementa y modifica El Código de Construcción de Bogotá Distrito Capital y se identifican los limites de la Microzonificación Sísmica y se adoptan los espectros de diseño 7) En la Zona 2. Piedemonte, incluyendo las zonas 2A, 28 y 2C y a criterio del responsable de estudio geotécnico, se establecerá si se puede utilizar el espectro correspondiente a la Zona 1. Cerros, considerando el tipo de cimentación de la estructura, la estratigrafía local, las características mecánicas de los depósitos y los efectos topográficos, con base en estudios geotécnicos detallados según se estipula en el Título H del Decreto 33 de 1998 y en el Artículo Sexto del presente Decreto. 8) En la Zona 5B. Terrazas y Conos potencialmente licuables debe evaluarse el potencial de licuación en los suelos susceptibles a licuarse y el diseño debe considerar el resultado de esta evaluación. Para el efecto puede utilizarse el procedimiento dado en el Titulo H del Decreto 33 de 1998, en los otros decretos reglamentarios de la Ley 400 de 1997 y demás normas que la desarrollen o complementen. Igual evaluación debe llevarse a cabo si en los perfiles del subsuelo se encuentran suelos susceptibles de licuación, a juicio del responsable del estudio geotécnico, independientemente de la zona donde se ubiquen. 9) En las zonas dónde se identifiquen rellenos artificiales de cualquier índole con espesores superiores a 3 metros y en las cuales se decida dejar los rellenos, debe obtenerse un espectro de diseño de acuerdo como lo establecen las normas de construcción sismo resistente contenidas en la Ley 400 de 1997, en sus decretos reglamentarios y demás normas que las desarrollen o complementen y según lo establecido en los Artículos Quinto y Séptimo del presente Decreto. 10) Podrá reclasificarse el tipo de la zona en la cual se ubique una edificación según el estudio que se realice, siempre y cuando éste estudio incluya al menos: a) Un estudio geotécnico detallado según se indica en el Artículo Sexto del presente decreto b) Se compruebe que el espectro de diseño elástico suavizado con el 5% de amortiguamiento obtenido en superficie corresponde con el de la zona que finalmente se asigne. Esta reclasificación debe ser sustentada y certificada por el responsable del estudio geotécnico D.P.A.D. 11

166 Continuación del Decreto Por el cual se complementa y modifica El Código de Construcción de Bogotá Distrito Capital y se identifican los limites de la Microzonificación Sísmica y se adoptan los espectros de diseño Tabla 1. Coeficientes espectrales de diseño ZONA 1 ZONA 2 ZONAS 3A Y 3B ZONA 4 ZONAS 5A Y 5B CERROS PIEDEMONTE LACUSTRE A LACUSTRE B TERRAZAS To Tc T L Am An Fa Fv Espectro de diseño definido para un coeficiente de amortiguamiento β respecto al crítico de 5% Sa = (Am + (Am/To) (2.5Fa-1)T) I ** An Fv I / T para Zona 1* - Cerros Aceleración Espectral, Sa (g) Am Sa = 2.5 Am Fa I Sa = An Fv I / T 2.5 para Zona 2* - Piedemonte Zona 3* - Lacustre A Zona 4* - Lacustre B Zona 5* - Terrazas y Conos Sa = Am/2 Am 2 To Tc Período Estructural, T (seg) T L PARAMETROS T o : Período inicial T c : Período Corto T L : Período Largo S a : Aceleración Espectral A m : Aceleración Máxima A n : Aceleración Nominal I : Coeficiente de importancia de acuerdo con A.2.5. del Decreto 33 de 1998 *NOTA: Las zonas corresponden a lo descrito en el Articulo Tercero. **NOTA:Ver numeral 4 del Parágrafo del Artículo Cuarto Fa : Factor de Amplificación de la Aceleración Fv : Factor de Amplificación de la Aceleración en el intervalo de velocidades constantes D.P.A.D. 12

167 Continuación del Decreto Por el cual se complementa y modifica El Código de Construcción de Bogotá Distrito Capital y se identifican los limites de la Microzonificación Sísmica y se adoptan los espectros de diseño 11) Para periodos estructurales de vibración con base rígida mayores que 2.5 segundos deben realizarse estudios locales de respuesta para determinar la forma del espectro de diseño en ese intervalo de períodos, de acuerdo con los requisitos de las normas de construcción sismo resistente contenidas en la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, demás normas que las desarrollen o complementen y lo contenido en el Artículo Séptimo del presente Decreto. Por lo tanto, la ordenada espectral mínima será la mitad del valor de Am definido en el Artículo Cuarto del presente Decreto y correspondiente a la zona en la cual se haya definido la localización de la estructura. 12) Para los efectos de las limitaciones de uso de los diferentes sistemas estructurales a los que hace referencia la Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios (Capítulo A-3 del Decreto 33 de 1998), Bogotá Distrito Capital se considera ubicada en zona de Amenaza Sísmica Intermedia aun cuando se presenten aceleraciones máximas del terreno superiores o iguales a 0.20 g. 13) Para efectos de los requisitos especiales que deben cumplir las estructuras en función del tipo de perfil de suelo en que estén ubicadas tal como lo define la Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios, cada edificación deberá asignarse al tipo de perfil de suelo prescrito en el Titulo A del Decreto 33 de 1998 que corresponda al sitio de la edificación según el estudio geotécnico detallado que se realice y no según el mapa de Microzonificación Sísmica. 14) Como un procedimiento adicional de evaluación de la respuesta sísmica de la estructura ante un evento sísmico se puede utilizar lo planteado en el Capitulo A-7 del Decreto 33 de 1998 correspondiente a Interacción Suelo-Estructura de los requisitos de la Ley 400 de 1997, decretos reglamentarios y demás normas que las desarrollen o complementen ARTICULO QUINTO.- Pueden utilizarse espectros sísmicos de diseño diferentes a los definidos en el Artículo Cuarto de éste decreto, si se demuestra que fueron obtenidos utilizando mejor información proveniente de estudios detallados de propagación de onda sísmica a través del subsuelo existente debajo del sitio o de la incidencia de la topografía del lugar, siempre y cuando el responsable del estudio geotécnico defina unos efectos locales particulares para el lugar donde se encuentra localizada la edificación, utilizando estudios de amplificación de las ondas sísmicas que se realicen de acuerdo con lo prescrito en los ordinales (e) a (i) de la sección A del Decreto 33 de 1998, o estudios especiales referentes a efectos topográficos. El espectro de diseño obtenido debe calcularse para un coeficiente de amortiguamiento igual a cinco por ciento (5%) del crítico y debe seguirse lo prescrito en el Artículo Séptimo D.P.A.D. 13

168 Continuación del Decreto Por el cual se complementa y modifica El Código de Construcción de Bogotá Distrito Capital y se identifican los limites de la Microzonificación Sísmica y se adoptan los espectros de diseño del presente Decreto. Los espectros superficiales obtenidos, diferentes a los definidos en el Artículo Cuarto de éste Decreto deben cumplir con el siguiente requisito: Para períodos estructurales con base rígida menores de 2.5 segundos y para todas las zonas adoptadas en la Microzonificación sísmica de la ciudad de Bogotá, el espectro de diseño suavizado superficial adoptado dependiendo de la zona en que se encuentre, no puede en ningún caso ser menor que el espectro mínimo de diseño y sus coeficientes espectrales relacionados en Tabla 2. Coeficientes espectrales mínimos para diseño validos para T<2.5 segundos. ARTICULO SEXTO: Para efecto de lo estipulado en los Artículos Cuarto y Quinto del presente decreto, los estudios geotécnicos detallados, deben cumplir, además de lo prescrito en los numerales e) a h) de la Sección A.2.9.3, en el Título H del Decreto 33 de 1998 y en el Acuerdo 20 de 1995 del Concejo de Bogotá, lo siguiente: todos los datos de campo deben provenir de mínimo una investigación física con muestreo y ensayos de campo y laboratorio hasta mínimo 50 metros de profundidad para zonas de suelos blandos, o profundidades menores cuando se penetre al menos 5 metros de estrato rocoso y se verifique que no se trata de fragmentos de roca embebidos en suelo no competente. ARTICULO SEPTIMO: Cuando se requieran o se realicen estudios particulares de respuesta de amplificación local de ondas sísmicas a que se refiere el Artículo Quinto del presente Decreto, se debe seguir además de lo prescrito en los ordinales (i), (k) y (m) de la sección A del Decreto 33 de 1998, lo siguiente: 1) Realizar los siguientes ensayos en número suficiente para caracterizar adecuadamente el perfil: Ensayos de velocidad de onda de cortante "Vs" de los materiales del subsuelo por medio de un método directo de campo como "cross-hole", cono sísmico o equivalentes. Ensayos de laboratorio para determinar el comportamiento del módulo dinámico de cortante y la capacidad histerética de amortiguamiento de muestras inalteradas representativas de todos los materiales del subsuelo, que cubran para cada material todo el intervalo de deformaciones dinámicas. Para éste efecto se deben emplear técnicas que estén respaldadas por resultados apropiados, tales como: columna resonante, torsión cíclica, triaxial cíclico, corte simple cíclico u otros adecuados. 2) En los procedimientos de análisis dinámico consistentes en evaluaciones contra el tiempo, obtenidas integrando paso a paso la ecuación de movimiento, se deben utilizar como mínimo modelos unidimensionales de diseño, excepto cuando se ubique la edificación D.P.A.D. 14

169 Continuación del Decreto Por el cual se complementa y modifica El Código de Construcción de Bogotá Distrito Capital y se identifican los limites de la Microzonificación Sísmica y se adoptan los espectros de diseño dentro de la Zona 1. Cerros y la Zona 2. Piedemonte, para las cuales se deben utilizar modelos bidimensionales para zonas con pendientes superiores a 10 grados. 3) Se debe obtener la respuesta de los suelos utilizando todos y cada uno de los acelerogramas de diseño empleados en el Proyecto de Microzonificación Sísmica de Bogotá ubicados en el nivel de roca y que corresponden a las características de las fuentes sismogénicas: lejana (zona de subducción), regional (frontal de la cordillera) y cercana o local (inmediaciones del área de la ciudad), cuya referencia se encuentra contenida en el volumen del Subproyecto 14, "Amenaza Sísmica Regional dentro de la Microzonificación Sísmica de Bogotá" del Proyecto de Microzonificación Sísmica de Bogotá. 4) Con el fin de tener en cuenta la profundidad del nivel de roca o el espesor de los sedimentos en Bogotá, D.C., en los casos en que ésta o éstos superen los 50 metros, se puede consultar el Mapa de Espesor de Sedimentos, que pertenece al Volumen Subproyecto 7, "Estudios Geofísicos' del Proyecto de Microzonificación Sísmica de Bogotá. 5) Para espesores de sedimentos superiores a 50 metros, según la ubicación estimada de la profundidad de la roca con respecto a la edificación y de acuerdo al alcance de la exploración geotécnica realizada, puede ser necesario complementar la información para poder obtener un perfil de diseño óptimo. Cuando se requiera información adicional, se puede complementar con la contenida en los volúmenes del Subproyecto 8, Estudio Geotécnico y del Subproyecto 10 y 11, "Ensayos de Laboratorio y Campo" y "Zonificación Geotécnica", del Proyecto Microzonificación Sísmica de Bogotá. Adicionalmente, se podrá utilizar información adecuada avalada por el responsable del estudio. PARAGRAFO: La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de la Secretaría de Gobierno, a través del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias -FOPAE, realizará la revisión de los Estudios Particulares de Respuesta de amplificación local de ondas sísmicas y emitirá concepto sobre el cumplimiento de los requisitos para este tipo de estudio. ARTICULO OCTAVO. Las construcciones de uno y dos pisos que formen parte de programas de máximo 15 viviendas y menos de 3000 m 2 de área construida se deberán diseñar y construir siguiendo lo establecido en el Titulo E del Decreto 33 de 1998, en los otros decretos reglamentarios de la Ley 400 de 1997 y demás normas que los desarrollen o complementen. D.P.A.D. 15

170 Continuación del Decreto Por el cual se complementa y modifica El Código de Construcción de Bogotá Distrito Capital y se identifican los limites de la Microzonificación Sísmica y se adoptan los espectros de diseño Tabla 2. COEFICIENTES ESPECTRALES MINIMOS PARA DISEÑO VALIDOS PARA T<2.5 SEGUNDOS * ZONA 1 ZONA 2 ZONAS 3A Y 3B ZONA 4 ZONAS 5A Y 5B CERROS PIEDEMONTE LACUSTRE A LACUSTRE B TERRAZAS To m Tc m Am m An m Fa m Fv m Espectro de diseño mínimo definido para un coeficiente de amortiguamiento β respecto al crítico de 5% Sa = (Am m + (Am m /To m ) (2.5Fa m -1)T) I Aceleración Espectral, Sa (g) Am m Sa = 2.5 Am m Fa m I Sa = An m Fv m I / T Sa = Am/2 ** Am 2 To m Tc m PARAMETROS To m : Período inicial mínimo Tc m : Período Corto mínimo S a : Aceleración Espectral Am m : Aceleración Máxima Am al 80% An m : Aceleración Nominal mínima I : Coeficiente de importancia de acuerdo con A.2.5. del Decreto 33 de 1998 Período Estructural, T (seg) T=2.5 seg *NOTA: Las zonas corresponden a lo descrito en el Articulo Tercero. **NOTA: Ver numeral 11 del parágrafo del Artículo Cuarto Fa m : Factor de Amplificación de la Aceleración Fv m : Factor de Amplificación mínimo de la Aceleración en el intervalo de velocidades constantes D.P.A.D. 16

171 Continuación del Decreto Por el cual se complementa y modifica El Código de Construcción de Bogotá Distrito Capital y se identifican los limites de la Microzonificación Sísmica y se adoptan los espectros de diseño ARTICULO NOVENO. Para todos los aspectos no contemplados en el presente Decreto se seguirán aplicando los requisitos de la Ley 400 de 1997, decretos reglamentarios y demás normas que las desarrollen o complementen. ARTICULO DECIMO. Los Artículos del presente Decreto deben ser revisados durante los tres meses siguientes a cada año de su vigencia, por La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de la Secretaría de Gobierno, a través del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE, según la información obtenida de la Red de Acelerógrafos de la ciudad. ARTICULO UNDECIMO. Vigencia. El presente Decreto rige a partir del mes siguiente a la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. PUBLÍQUESE y CUMPLASE Dado en Bogotá D.C. a los MARIA CAROLINA BARCO DE BOTERO DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL D.P.A.D. 17

172 ZONA 1A N N ZONA 4 ZONA 3B ZONA 1B ZONA 2A N N ZONA 3A N Tunjuelito ZONA 5B ZONA 2A mt N ZONA 5A ESCALA 1 : N N ZONA 1A ZONA 2B LEYENDA Zona 1A: Cerros Orientales y Sur Occidentales 1B: Cerros de Suba Zona 2A: Piedemonte Orientales 2B: Piedemonte del Sur 2C: Piedemonte de Cerros de Suba Zona 3A: Lacustre (Oriental) 3B: Lacustre A (Occidental) Zona 4 : Lacustre B N Zona 5A: Terrazas y Conos Orientales E E E E E E Zona 5B: Terrazas y Conos Occidentales Potencialmente licuables. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL DECRETO No. 074 FECHA: 30 ENERO 2001 MICROZONIFICACION SISMICA PARA SANTA FE DE BOGOTA ANTANAS MOCKUS SIVICKAS ALCALDE MAYOR MARIA CAROLINA BARCO DE BOTERO DIRECTORA D.A.P.D. Plano Anexo No. 1

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