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simpson fuerte

Jan 22, 2024

Pleasanton, Calif. — Simpson Strong-Tie ha anunciado la finalización exitosa de una serie de pruebas sísmicas en el edificio más alto sujeto a simulaciones de terremotos. Se realizaron pruebas en la estructura de madera maciza de 10 pisos como parte del Proyecto TallWood de la Infraestructura de Investigación de Ingeniería de Riesgos Naturales (NHERI), un proyecto de investigación financiado por la Fundación Nacional de Ciencias y socios de la industria de la construcción para demostrar la resistencia y la resistencia sísmica de la madera maciza como un material de construcción estructural bajo en carbono.

Se realizaron pruebas sísmicas que simularon el terremoto de Northridge de magnitud 6,7 de 1994 y el terremoto de Jiji de magnitud 7,7 de 1999 en el Centro de Ingeniería Estructural Englekirk de la Universidad de California en San Diego (UCSD), hogar de la mesa vibratoria al aire libre más grande de América del Norte y una de las dos más grandes simuladores de terremotos del mundo, con capacidad para transportar y sacudir estructuras de hasta 2.000 toneladas métricas en seis ejes de movimiento.

Además de UCSD, un consorcio de universidades colaboró ​​en el proyecto NHERI TallWood, incluida la Escuela de Minas de Colorado; la Universidad de Nevada, Reno; Universidad Estatal de Colorado; la Universidad de Washington; Universidad Estatal de Washington; La Universidad Estatal de Oregon; y la Universidad de Lehigh. El proyecto también recibió apoyo del Servicio Forestal de los Estados Unidos y del Laboratorio de Productos Forestales del USDA.

"La madera en masa es parte de una tendencia masiva en la arquitectura y la construcción, pero el comportamiento sísmico de los edificios altos hechos con estos nuevos sistemas no se comprende tan bien como otros sistemas de construcción existentes", dice Shiling Pei, investigador principal y profesor asociado de ingeniería civil y ingeniería ambiental en la Escuela de Minas de Colorado.

El edificio de 10 pisos de altura es el edificio a escala real más alto jamás probado en una mesa vibratoria de simulación de terremotos y cuenta con un nuevo sistema lateral de pared oscilante diseñado para un rendimiento resistente, lo que significa que el edificio sufrirá daños mínimos por los terremotos de nivel de diseño y se recuperará rápidamente. reparable después de raros terremotos.

En 2017, Simpson Strong-Tie colaboró ​​con el equipo del proyecto para probar un edificio de madera maciza de dos pisos simulando el terremoto de Northridge. Además de demostrar que los sistemas de construcción de madera en masa pueden ser resistentes a los terremotos, esas pruebas ayudaron al equipo de investigación a desarrollar los métodos de diseño y análisis que se usaron para el edificio de 10 pisos. Simpson Strong-Tie también realiza investigaciones sísmicas en simuladores de terremotos ubicados en las instalaciones de investigación Tyrell Gilb de la compañía en Stockton, California.

"Como pionero en el desarrollo de sistemas estructurales más fuertes y resistentes, Simpson Strong-Tie se complace en asociarse con el equipo del proyecto NHERI para avanzar en la investigación del desempeño de la madera en masa durante eventos sísmicos", dice Steve Pryor, Gerente de Investigación Avanzada de Simpson. Corbata fuerte. "Estas poderosas simulaciones de terremotos nos ayudarán a comprender mejor la resistencia de los componentes estructurales y no estructurales críticos para la seguridad en la construcción de madera en masa, y ayudarán a validar la madera en masa como material de construcción para estructuras altas en áreas propensas a los terremotos".

Durante las pruebas, una serie de sensores midió el impacto de las fuerzas sísmicas en una variedad de sistemas de construcción. Además del sistema lateral de muros basculantes, el edificio cuenta con cuatro conjuntos de fachadas exteriores, varios muros interiores y una torre de escaleras de 10 pisos.

Los resultados completos de la construcción y las pruebas del edificio se publicarán a finales de este año y se espera que respalden la adopción continua de la madera maciza como material de construcción fuerte y versátil para estructuras residenciales y comerciales en áreas propensas a la actividad sísmica.

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