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ISSN: 2333-9721
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Análisis experimental de la aislación sísmica de un estanque con líquido con interfaz de geosintéticos Experimental analysis of the seismic isolation of a tank with liquid using a geosynthetics interface

Keywords: aislación , mesa vibradora , interfaz de geosintéticos , estanque con líquido , isolation , shaking table , geosynthetics interface , tank with liquid

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Abstract:

Una interfaz compuesta por un geotextil no tejido de alta resistencia y un polímero de ultra alto peso molecular, colocados debajo de las fundaciones de una estructura, pueden proveer protección sísmica. Esto se logra disipando la energía que se transmite hacia la superestructura a través de un deslizamiento controlado entre estas dos superficies. Se prepararon ensayos dinámicos en una mesa vibradora y se ejecutaron en un estanque de almacenamiento con apoyo continuo, en condiciones con y sin líquido. Se utilizaron solicitaciones armónicas y sísmicas en dos direcciones de análisis, para describir la respuesta dinámica del sistema. Los resultados mostraron que la interfaz de geosintéticos actúa reduciendo notoriamente la aceleración transmitida desde la mesa vibradora hacia el estanque, a la vez que un deslizamiento del mismo ocurrió a lo largo de la interfaz. Además, su implementación en las fundaciones del estanque permitió registrar menores presiones de líquido en la pared interior del estanque, respecto de la condición no aislada. Debido a esto se logra demostrar la factibilidad técnica de este método de aislación, perfilándolo como un sistema de protección sísmica de costo reducido y de fácil implementación para ser utilizado en la reducción de da os sísmicos. An interface composed of synthetic materials such as high-strength nonwoven geotextiles and Ultra High Molecular Weight PolyEthylenes (UHMWPE), placed underneath foundations of structures can provide seismic protection. This is achieved by dissipating energy to the superstructure through a controlled sliding between these two surfaces. Shaking table tests were performed to a storage tank with mat foundation and with and without water conditions. Harmonic and two directional seismic excitations were used for describing the dynamic response of the system. The results showed that the tank isolated with the geosynthetic interface suffered a remarkable reduction in the transmitted accelerations from the excitation. Accompanying these reductions slip deformations took place along the interface. In addition, lesser water pressures in the inner wall were measured in comparison with the tank without geosynthetic isolation. The experimental results demonstrate the technical feasibility of this isolation system, which allows its easy implementation and cost-effective relationship to be used in earthquake hazard mitigation.

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