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Manual de diseño de Obras Civiles [Diseño por Viento] CFEV08

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transversal y por torsión en edificios con bajo amortiguamiento y poco peso. Además,

en edificios bajos con baja rigidez torsional o edificios con grandes excentricidades

cuyas frecuencias naturales en traslación y torsión, están próximas una de otra,

también es deseable estimar las cargas del viento que producen torsión.

Existe una gran cantidad de referencias sobre el tema, entre ellas están: Tallin y

Ellingwood, 1985; Boggs et al., 2000; Kijewski y Kareem, 1998; McNamara y Huang,

2002; Xie e Irwin, 1998; Kareem, 1985; Cheng et al. 2002; Shuguo et al., 2002; Young-

Moon y Ki-Pyo, 2002; Katagiri et al., 2002; Thepmongkorn et al., 2002; Katsumura et al.,

2001; Tamura et al., 1999; Tamura et al., 1996, Gu y Quan, 2004.

En el código japonés AIJ (2005) se plantea un procedimiento para estimar la

carga de viento debido a los efectos por torsión; puede aplicarse a edificios bajo ciertas

condiciones. Sin embargo, el estado del arte plantea aún muchas incógnitas para

estimar adecuadamente la respuesta a torsión.

4.4.5 FUERZA DINÁMICA EQUIVALENTE EN LA DIRECCIÓN DEL VIENTO, F eq ,

PARA TORRES DE CELOSÍA AUTOSOPORTADAS

4.4.5.1 Factor de amplificación dinámico para torres de celosías autosoportadas

En esta sección se presenta el procedimiento para el cálculo del factor de

amplificación para estructuras tipo celosía, apoyadas directamente sobre el terreno, y

cuyos miembros tienen una sección pequeña en comparación con el ancho de la

estructura. Este factor es recomendado por el código japonés AIJ (2005).

En este procedimiento se supone que la forma modal fundamental está dada por

la ecuación,

vibración.

Φ ( z)

= ( z / h)

1

λ m

en donde se desprecian los modos superiores de

La masa generalizada se calcula entonces con:

2

m r

m( z ) Φ1 ( z)

dz

(4.4.9)

= h 0

Si la variación de la forma modal con la altura se toma como:

4.4. II. 10

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