Diseño estructura nave encapsulamiento según normativa NCH2369 Of2025.

dc.contributor.advisorSilva Muñoz, Rodrigo Antonioes
dc.contributor.authorFernández Ponce, Diego Nicoláses
dc.date.accessioned2026-06-19T14:25:13Z
dc.date.available2026-06-19T14:25:13Z
dc.date.issued2026
dc.descriptionTesis presentada para optar al título de Ingeniero/a Civil.es
dc.description.abstractEs importante establecer el contexto en el que se desarrolla este proyecto, ya que Chile es conocido mundialmente por sus terremotos y sus magnitudes, siendo el ocurrido en Valdivia en la década de 1960 el mayor terremoto jamás registrado en la historia, con una magnitud de 9,5 en la escala de Richter. Estos eventos sísmicos son controlados por las normas sísmicas aplicadas, tales como la NCh2369 Of2025 “Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales” para el diseño industrial chileno, basándose su filosofía primordialmente en la sobrerresistencia y una ductilidad moderada, con la intención estructural de minimizar la activación de mecanismos inelásticos. Dentro de este marco, los fusibles sísmicos actúan como componentes primarios de disipación de energía. Las lecciones aprendidas del terremoto del Maule de 2010, combinadas con los avances en las herramientas analíticas, catalizaron una revisión normativa integral que ha sido constantemente necesaria a lo largo de la historia reciente debido a la gran variabilidad de la actividad sísmica en el país. Esta actualización introduce formas espectrales refinadas derivadas de evaluaciones formales de peligro sísmico, límites de compacidad más estrictos y un criterio de diseño unificado para elementos no disipativos mediante cargas sísmicas amplificadas por 0,7R1. La metodología adoptada presenta las bases del diseño por capacidad e incluye la modelación estructural en SAP2000 con los distintos estados de carga y la evaluación de sismo mediante análisis modal espectral. En el diseño de fundaciones, la acción sísmica se representa mediante fuerzas estáticas equivalentes, calibradas a partir de los cortes basales del modelo, con el objetivo de reproducir el momento basal del sistema en cada dirección de análisis. El diseño se realiza bajo los enfoques LRFD y ASD, verificando los estados límite de resistencia, serviciabilidad y estabilidad, junto con el correcto dimensionamiento de elementos de hormigón armado y el sistema de anclajes. El análisis estructural indica que el diseño está gobernado efectivamente por las cargas de viento en la dirección transversal y por las solicitaciones sísmicas en la dirección longitudinal. Se adopta un factor de modificación de respuesta de R=4, junto con un factor de 0,5R1 al análisis sísmico para satisfacer los requisitos de servicio y resistencia para un Galpón de Acero Liviano, según las directrices de la NCh2369 Of2025. El análisis estructural concluyó que el galpón está gobernado por una dominancia de carga dual; la presión del viento dicta el diseño en la dirección transversal debido a la extensa superficie y la altura significativa, mientras que las fuerzas sísmicas controlan la dirección longitudinal debido a la alta rigidez del sistema de arriostramiento.es
dc.description.abstractIt’s important to settle the context in which this project takes place, since Chile is globally known for its earthquakes and their magnitudes, being the one that took place in Valdivia in the 1960’s the largest earthquake ever recorded in history, with a scale of 9,5 in the Richter scale. These seismic events are controlled by the seismic standards applied such as NCh2369 Of2025 “Seismic design of industrial structures and facilities” for the Chilean industrial design, being its philosophy primarily based on over-strength and moderate ductility, with the structural intent of minimizing the activation of inelastic mechanisms. Within this framework, seismic fuses act as primary energy-dissipating components. Lessons learned from the 2010 Maule Earthquake, combined with advancements in analytical tools, catalyzed a comprehensive regulatory overhaul that has been constantly needed throughout recent history because of the great variability in seismic activity in the country. This update introduces refined spectral shapes derived from formal seismic hazard assessments, stricter compactness limits, and a unified design criterion for non-dissipative members through seismic loads amplified by 0,7R1. The adopted methodology establishes the foundations of capacity design, incorporating structural modeling in SAP2000 with multiple load cases and seismic evaluation through modal response spectrum analysis. For the foundation design, seismic action is represented by equivalent static forces calibrated to the model’s base shears, with the objective of accurately replicating the system’s base moment in each analysis direction. The design is performed under both LRFD and ASD frameworks, verifying strength, serviceability, and stability limit states, alongside the detailed dimensioning of reinforced concrete elements and the anchorage system. The structural analysis indicates that the design is effectively governed by wind loads in the transverse direction and seismic solicitations in the longitudinal direction. Adopting a response modification factor of R=4 and a 0,5R1, applied to the seismic analysis to satisfy the serviceability and strength requirements for a lightweight steel warehouse, as per NCh2369 Of2025 guidelines. The structural analysis concluded that the warehouse's performance is governed by dual-load dominance, wind pressure dictates the design in the transverse direction due to the extensive surface area and significant height, while seismic forces control the longitudinal direction owing to the high stiffness of the bracing system.en
dc.description.campusConcepciónes
dc.description.departamentoDepartamento de Ingeniería Civiles
dc.description.facultadFacultad de Ingenieríaes
dc.identifier.urihttps://repositorio.udec.cl/handle/11594/14188
dc.language.isoeses
dc.publisherUniversidad de Concepciónes
dc.rightsCC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Internationalen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectTerremotoses
dc.subjectIndustria de equipo industriales
dc.subjectDiseño antisísmicoes
dc.subject.odsINDUSTRIA, innovación, infraestructuraes
dc.titleDiseño estructura nave encapsulamiento según normativa NCH2369 Of2025.es
dc.typeThesisen

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