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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This paper shows a simple model to evaluate the backbone curve of confined masonry walls (CMW) tested under lateral load. In this way, the shear stress vs. shear strain relationship obtained from the diagonal tension tests is used to model the masonry behavior by means of a spring element. Then, a single degree of freedom equivalent system, which takes account only the shear horizontal deformations, represents the concrete tie-column and masonry elements. A non-linear static analysis is developed in order to evaluate the backbone curve. Experimental results of CMW and structural systems tested in Mexico are used to compare the numeric results. Thus, the model has an adequate agreement until a distortion equal to 0.45 % or 0.35 % for CMW built from solid clay bricks or concrete blocks, respectively. Both values are greater than the permissible distortion proposed by the Mexico City Code. Besides, the results agreement is similar to that obtained from numerical models developed by means of the finite element method, wide column model, or equivalent strut model.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culo</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Modelo de un grado de libertad para evaluar la curva carga lateral&#45;distorsi&oacute;n en muros de mamposter&iacute;a confinada</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Sulpicio S&aacute;nchez<sup>1</sup>, Roberto Arroyo<sup>1</sup> y Sandra Jerez<sup>2</sup></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>1</sup> Universidad Aut&oacute;noma de Guerrero. Av. L&aacute;zaro C&aacute;rdenas s/n. Ciudad Universitaria. Col La Haciendita, 39000, Chilpancingo, Gro, M&eacute;xico.</i> Email: <a href="mailto:sstizapa@hotmail.com">sstizapa@hotmail.com</a>, <a href="mailto:arroyomatus@hotmail.com">arroyomatus@hotmail.com</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Escuela Colombiana de Ingenier&iacute;a. AK.45 No.205&#45;59, Autopista Norte, A.A. 14520, Bogot&aacute;, DC, Colombia.</i> Email: <a href="mailto:sjerez2004@yahoo.com">sjerez2004@yahoo.com</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido el 12 de enero de 2010    <br> 	Aceptado el 5 de noviembre de 2010</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este art&iacute;culo presenta un modelo simple para evaluar la curva de carga lateral&#45;distorsi&oacute;n en ensayes de muros de mamposter&iacute;a confinada. El modelo propone sustituir la mamposter&iacute;a por un elemento resorte, cuyas propiedades mec&aacute;nicas son obtenidas mediante pruebas en paneles de mamposter&iacute;a sujetos a tensi&oacute;n diagonal. De esta manera, un muro de mamposter&iacute;a (integrado por castillos y mamposter&iacute;a) es modelado como un sistema equivalente de un grado de libertad con desplazamiento lateral, cuya respuesta es obtenida mediante un an&aacute;lisis est&aacute;tico no lineal, considerando exclusivamente deformaciones de cortante. La comparaci&oacute;n con resultados experimentales obtenidos en M&eacute;xico para muros y sistemas estructurales ensayados bajo carga c&iacute;clica lateral muestran la capacidad del modelo, que tiene aproximaci&oacute;n aceptable hasta una distorsi&oacute;n igual a 0.45 % para muros elaborados con tabique rojo recocido y 0.35 % para muros elaborados con piezas de concreto. Ambos valores son mayores que el permisible definido en el Reglamento del Distrito Federal. Adicionalmente, los resultados tienen una aproximaci&oacute;n similar a la obtenida en modelos complejos de elemento finito, columna ancha y puntales de compresi&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras Clave:</b> mamposter&iacute;a confinada; deformaci&oacute;n de cortante; sistema equivalente; carga lateral.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">This paper shows a simple model to evaluate the backbone curve of confined masonry walls (CMW) tested under lateral load. In this way, the shear stress vs. shear strain relationship obtained from the diagonal tension tests is used to model the masonry behavior by means of a spring element. Then, a single degree of freedom equivalent system, which takes account only the shear horizontal deformations, represents the concrete tie&#45;column and masonry elements. A non&#45;linear static analysis is developed in order to evaluate the backbone curve. Experimental results of CMW and structural systems tested in Mexico are used to compare the numeric results. Thus, the model has an adequate agreement until a distortion equal to 0.45 % or 0.35 % for CMW built from solid clay bricks or concrete blocks, respectively. Both values are greater than the permissible distortion proposed by the Mexico City Code. Besides, the results agreement is similar to that obtained from numerical models developed by means of the finite element method, wide column model, or equivalent strut model.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key Words:</b> confined masonry walls; diagonal tension; backbone curve; solid clay brick; distortion.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los muros de mamposter&iacute;a confinada son utilizados en la construcci&oacute;n del 70% de viviendas y/o edificios habitacionales en M&eacute;xico (INEGI, 2005; Rodr&iacute;guez, 2009). Sin embargo, las piezas utilizadas pueden presentar una variaci&oacute;n de hasta 40% en sus propiedades mec&aacute;nicas (S&aacute;nchez, 2009; Meli y Hern&aacute;ndez, 1971) dificultando la evaluaci&oacute;n de la seguridad estructural de las edificaciones construidas con este material, especialmente en la costa del Pac&iacute;fico mexicano donde las fuerzas s&iacute;smicas laterales pueden representar hasta 43% del peso de las construcciones (GEG, 1989).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por lo anterior, es importante contar con herramientas simples que permitan evaluar la envolvente de respuesta de los muros de mamposter&iacute;a sujetos a carga lateral. Para garantizar su utilidad y evitar ensayes de muros a escala real, en zonas donde no existen instalaciones adecuadas, dichas herramientas deben basarse en propiedades mec&aacute;nicas evaluadas en pruebas de espec&iacute;menes a escala reducida (pilas y/o muretes) elaboradas con las mismas piezas utilizadas en la construcci&oacute;n de los muros.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una propuesta de este tipo, basada en el esfuerzo cortante obtenido en la prueba de tensi&oacute;n diagonal, ha sido presentada por Riahi, Elwood y Alcocer (2009). Los autores realizaron un an&aacute;lisis estad&iacute;stico de las curvas esfuerzo cortante&#45;distorsi&oacute;n para un extenso tipo de ensayes de muros elaborados con piezas de arcilla y concreto. As&iacute;, ellos propusieron una curva de comportamiento tri&#45;lineal definida por tres pares de valores esfuerzo cortante y distorsi&oacute;n, los cuales est&aacute;n asociados al agrietamiento, m&aacute;ximo esfuerzo cortante y distorsi&oacute;n &uacute;ltima. La aplicaci&oacute;n del modelo requiere la relaci&oacute;n altura/longitud del muro, esfuerzo vertical actuante, resistencia a compresi&oacute;n de la mamposter&iacute;a y concreto as&iacute; como las propiedades del acero transversal.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A diferencia del modelo anterior calibrado de forma estad&iacute;stica, el modelo aqu&iacute; desarrollado eval&uacute;a la curva envolvente carga lateral &#45; distorsi&oacute;n a partir de la mec&aacute;nica de materiales y est&aacute; basado en la siguiente informaci&oacute;n:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. Comportamiento de muros de mamposter&iacute;a referenciados por Aguilar (1997), Flores (1995), Hern&aacute;ndez y Urzua (2002), S&aacute;nchez (2009) y Trevi&ntilde;o <i>et al</i>. (2004),</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. Curva esfuerzo cortante&#45;deformaci&oacute;n de cortante obtenida en pruebas de tensi&oacute;n diagonal seg&uacute;n S&aacute;nchez (2009),</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. Evaluaci&oacute;n de la carga resistente lateral seg&uacute;n S&aacute;nchez y Mebarki (2009).</font></p> 	</blockquote>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">De esta forma, el muro confinado sujeto a carga lateral y esfuerzo vertical mostrado en la <a href="#f1">Figura 1a</a> puede modelarse seg&uacute;n la <a href="#f1">Figura 1b</a>, donde <i><b>k<sub>M</sub></b></i> es la rigidez de la mamposter&iacute;a sobre la diagonal y <i><b>k<sub>C</sub></b></i> es la rigidez lateral de los castillos. Considerando que el muro sufre exclusivamente deformaciones de cortante generadas por la carga lateral, el sistema puede modelarse como un sistema con elementos en paralelo y un solo grado de libertad representado por el desplazamiento lateral, <a href="#f1">Figura 1c</a>. El modelo supone la falla simult&aacute;nea de ambos castillos cuando se alcanza la fuerza cortante asociada al momento de fluencia.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2f1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Comportamiento de la mamposter&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las propiedades mec&aacute;nicas del elemento resorte, utilizado para modelar la mamposter&iacute;a, son evaluadas a partir de las curvas esfuerzo cortante&#45;deformaci&oacute;n tangencial registradas en pruebas de tensi&oacute;n diagonal. La <a href="#f2">Figura 2</a>, obtenida en muretes elaborados con tabique rojo recocido (S&aacute;nchez, 2009), muestra que la respuesta puede representarse por una curva con comportamiento lineal hasta el esfuerzo m&aacute;ximo <i><b>v<sub>m</sub></b></i> asociado a la deformaci&oacute;n tangencial <i><b>&#947;<sub>m</sub></b></i>, mientras que el segundo punto es definido por el esfuerzo m&aacute;ximo <i><b>v<sub>m</sub></b></i> y la deformaci&oacute;n tangencial &uacute;ltima, <i><b>&#947;<sub>u</sub></b></i>, ver <a href="#c1">Tabla 1</a>, seg&uacute;n S&aacute;nchez (2009).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2f2.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2c1.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En otro orden, seg&uacute;n los resultados experimentales referenciados por S&aacute;nchez (2009) y Gabor <i>et al</i>. (2006), la deformaci&oacute;n horizontal en los ensayes de tensi&oacute;n diagonal es despreciable respecto a la deformaci&oacute;n vertical. Por lo tanto, el acortamiento vertical <i><b>&#948;<sub>vi</sub></b></i> de la longitud de control <i><b>L<sub>v</sub></b></i>, correspondiente a un valor de deformaci&oacute;n tangencial <i><b>&#947;<sub>vi</sub></b></i>, est&aacute; definido por la Ecuaci&oacute;n uno (ASTM 2007). En el rango lineal, la deformaci&oacute;n tangencial <i><b>&#947;<sub>vi</sub></b></i> es obtenida mediante la Ecuaci&oacute;n dos, donde <i><b>G<sub>m</sub></b></i> es el m&oacute;dulo de corte de la mamposter&iacute;a. Por otro lado, la carga actuante es definida por la Ecuaci&oacute;n tres, donde <i><b>A<sub>d</sub></b></i> es el &aacute;rea diagonal del panel y <i><b>v<sub>i</sub></b></i> es el esfuerzo cortante asociado a la deformaci&oacute;n tangencial <i><b>&#947;<sub>vi</sub></b></i>. As&iacute;, la <a href="/img/revistas/ris/n83/a2f3.jpg" target="_blank">Figura 3a</a> muestra la curva idealizada carga vertical&#45;desplazamiento vertical para el panel ensayado. Las variables <i><b>v</b></i>, <i><b>G<sub>m</sub></b></i> y <i><b>A<sub>d</sub></b></i> son datos obtenidos en la prueba de tensi&oacute;n diagonal, ver <a href="#c1">Tabla 1</a> y <a href="#f2">Figura 2</a>.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2e1.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2e2.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2e3.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="/img/revistas/ris/n83/a2f3.jpg" target="_blank">Figura 3a</a>, obtenida con los resultados de la prueba de tensi&oacute;n diagonal, puede transformarse para obtener la curva de comportamiento del elemento resorte, <a href="/img/revistas/ris/n83/a2f3.jpg" target="_blank">Figura 3b</a>, cuyos par&aacute;metros ya est&aacute;n definidos en la direcci&oacute;n horizontal. Seg&uacute;n la <a href="#f1">Figura 1a</a> y <a href="#f1">1b</a>, el desplazamiento de agrietamiento <i><b>&#948;<sub>agr</sub></b></i> evaluado con la Ecuaci&oacute;n uno se proyecta en la direcci&oacute;n horizontal mediante la Ecuaci&oacute;n cuatro, donde <i><b>&#947;<sub>m</sub></b></i> est&aacute; asociado al esfuerzo cortante <i><b>v<sub>m</sub></b></i> y es obtenido con la Ecuaci&oacute;n dos. Por otro lado y a falta de valores experimentales adicionales fue propuesta la Ecuaci&oacute;n cinco, donde <i><b>&#947;<sub>ult</sub></b></i> es definida en la <a href="#c1">Tabla 1</a>. En las Ecuaciones cuatro y cinco <i><b>L<sub>dm</sub></b></i> y <i><b>&#946;</b></i> son la longitud de la diagonal del muro y su &aacute;ngulo respecto a la vertical, ver <a href="#f1">Figura 1b</a>.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2e4.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4)</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2e5.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, la carga de agrietamiento es evaluada mediante la Ecuaci&oacute;n seis presentada originalmente por S&aacute;nchez y Mebarki (2009) y modificada mediante los factores <i><b>F<sub>1</sub></b></i> y <i><b>F<sub>2</sub></b></i> obtenidos mediante calibraci&oacute;n experimental en funci&oacute;n del tipo de pieza, ver <a href="#c2">Tabla 2</a>. Los otros t&eacute;rminos son: <i><b>&#963;</b></i>, esfuerzo vertical actuante; <i><b>A<sub>dm</sub></b></i>, &aacute;rea de la diagonal de la mamposter&iacute;a; <i><b>v<sub>r</sub></b></i> cortante resistente evaluado con la Ecuaci&oacute;n ocho. El par&aacute;metro <i><b>f</b></i>, evaluado con la Ecuaci&oacute;n siete y calibrado experimentalmente, relaciona la rigidez vertical de la mamposter&iacute;a respecto a la rigidez vertical del muro (S&aacute;nchez, 2009), donde <i><b>A<sub>m</sub></b></i> y <i><b>E<sub>m</sub></b></i> son el &aacute;rea horizontal y m&oacute;dulo el&aacute;stico de la mamposter&iacute;a mientras que <i><b>A<sub>c</sub></b></i> y <i><b>E<sub>c</sub></b></i> son el &aacute;rea y m&oacute;dulo el&aacute;stico de los castillos. La Ecuaci&oacute;n ocho fue obtenida a partir de resultados experimentales de 34 muros elaborados con piezas de concreto y arcilla considerando la ecuaci&oacute;n propuesta por S&aacute;nchez y Mebarki (2009), ver <a href="/img/revistas/ris/n83/html/a2apen.html" target="_blank">Ap&eacute;ndice A</a>.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2e6.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6)</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2e7.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(7)</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2e8.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(8)</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2c2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Finalmente, la carga &uacute;ltima de la mamposter&iacute;a <i><b>V<sub>ult</sub></b></i> asociada al desplazamiento <i><b>&#948;<sub>ult</sub></b></i> eval&uacute;a la aportaci&oacute;n de la mamposter&iacute;a y del esfuerzo vertical seg&uacute;n la Ecuaci&oacute;n nueve (S&aacute;nchez y Mebarki, 2009). De esta manera, la rigidez de la curva de comportamiento mostrada en la <a href="/img/revistas/ris/n83/a2f3.jpg" target="_blank">Figura 3b</a> es calculada con los valores <i><b>V<sub>agr</sub></b></i>, <i><b>&#948;<sub>agr</sub>, V<sub>ult</sub></b></i> y <i><b>&#948;<sub>ult</sub></b></i>.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2e9.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(9)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Comportamiento de los castillos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Seg&uacute;n Tomazevic (2000), la rigidez de los muros de mamposter&iacute;a es la sumatoria de la rigidez del marco de concreto y la mamposter&iacute;a. En este caso, el elemento resorte definido anteriormente proporciona la rigidez de la mamposter&iacute;a; sin embargo, falta por evaluar la rigidez de los castillos. De acuerdo a la <a href="/img/revistas/ris/n83/a2f4.jpg" target="_blank">Figura 4a</a> obtenida con resultados experimentales, (S&aacute;nchez, 2009), la dala superior de concreto no tiene acortamiento axial y se comporta como cuerpo r&iacute;gido, el cual es representado por el mismo desplazamiento horizontal de ambos extremos mientras que los desplazamientos verticales en los castillos son despreciables. As&iacute;, se considera una posici&oacute;n deformada similar a la propuesta por Z&uacute;niga y Ter&aacute;n (2008) para el modelo de columna ancha, donde la rigidez lateral de los castillos <i><b>k<sub>C</sub></b></i> es evaluada con la Ecuaci&oacute;n 10, siendo <i><b>H</b></i> la altura del muro, <a href="/img/revistas/ris/n83/a2f4.jpg" target="_blank">Figura 4b</a>.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2e10.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la ecuaci&oacute;n 10, el termino <i><b>EI</b></i> es variable durante el proceso de carga seg&uacute;n la <a href="#f5">Figura 5</a>. En la primera fase tiene comportamiento lineal hasta el momento de agrietamiento y en la segunda fase se considera la rigidez secante entre el origen y el punto asociado a la fluencia (<i><b>M<sub>y</sub>, &#952;<sub>y</sub></b></i>) seg&uacute;n Tomazevic (2000). El c&aacute;lculo del diagrama momento&#45;rotaci&oacute;n requiere la definici&oacute;n de la ley constitutiva del concreto y del acero, as&iacute; como de la distribuci&oacute;n del acero longitudinal y transversal. En este trabajo fue utilizado el modelo de Kent y Park modificado (Kent y Park, 1971; Ewing y Kowalsky, 2004). Finalmente, la Ecuaci&oacute;n 11 eval&uacute;a el cortante <i><b>V</b></i> asociado al momento de agrietamiento o al de fluencia (<i><b>M<sub>agr</sub></b></i>, <i><b>M<sub>y</sub></b></i>), donde <i><b>H</b></i> es la altura de los castillos.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2e11.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(11)</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f5"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2f5.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Procedimiento de an&aacute;lisis</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La principal ventaja del modelo es la simplicidad del an&aacute;lisis como lo muestra la <a href="#c5">Tabla 5</a>. El proceso puede resumirse en los siguientes pasos (Priestley, Seible y Calvi, 1996):</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. Obtener la matriz de rigidez de la estructura a partir de la rigidez de los elementos en funci&oacute;n de la relaci&oacute;n rigidez&#45;deformaci&oacute;n, <a href="/img/revistas/ris/n83/a2f3.jpg" target="_blank">Figuras 3b</a> y <a href="#f5">5</a>. Ambos materiales tienen comportamiento lineal en el primer incremento.</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2e12.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12)</font></p>  	    <blockquote> 		    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. Aplicar una fuerza lateral unitaria,</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. Evaluar el desplazamiento de la estructura,</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2e13.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(13)</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4. Obtener el cortante en cada elemento asociado a la fuerza unitaria, en la Ecuaci&oacute;n 14, <i><b>k<sub>i</sub></b></i> es la rigidez de cada elemento,</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2e14.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(14)</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5. Calcular el par&aacute;metro &#945; para cada elemento, Ecuaci&oacute;n 15, donde <i><b>V<sub>S</sub></b></i> es el cortante resistente asociado al pr&oacute;ximo punto de la curva de capacidad y <i><b>V<sub>T</sub></b></i> es el cortante total acumulado hasta el paso anterior,</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2e15.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(15)</font></p>  	    <blockquote> 		    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">6. Evaluar el incremento de cortante (<i><b>&#916;V<sub>EL</sub></b></i>) para cada elemento en funci&oacute;n del menor valor de <i><b>&#945;</b></i> obtenido y actualizar el cortante total (<i><b>V<sub>T</sub></b></i>),</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2e16.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(16)</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2e17.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(17)</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">7. Evaluar el incremento de desplazamiento (<i><b>&#916;</b></i>) en funci&oacute;n del valor de <i><b>&#945;</b></i> elegido y actualizar el desplazamiento total acumulado (<i><b>&#916;<sub>T</sub></b></i>),</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2e18.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(18)</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2e19.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(19)</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">8. Regresar al primer paso.</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El proceso termina cuando todos los elementos ha alcanzado su capacidad. Finalmente, la curva de capacidad se obtiene al graficar la distorsi&oacute;n contra la fuerza cortante para cada incremento del an&aacute;lisis. La distorsi&oacute;n es la raz&oacute;n desplazamiento lateral <i><b>(&#916;)</b></i> y altura <i><b>(H)</b></i> del muro, Ecuaci&oacute;n 20.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2e20.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(20)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El modelo es aplicado a muros y sistemas estructurales construidos con tabique rojo y a muros construidos con piezas de concreto. La <a href="/img/revistas/ris/n83/a2c3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a> presenta los datos necesarios para evaluar la rigidez del elemento resorte y el t&eacute;rmino <i><b>EI</b></i> de los castillos seg&uacute;n las <a href="/img/revistas/ris/n83/a2f3.jpg" target="_blank">Figuras 3b</a> y <a href="#f5">5</a>. La informaci&oacute;n experimental fue obtenida de Aguilar (1997), Hern&aacute;ndez y Urzua (2002), S&aacute;nchez (2009) y Trevi&ntilde;o <i>et al</i>. (2004).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="#c4">Tabla 4</a> presenta caracter&iacute;sticas adicionales de los castillos y mamposter&iacute;a requeridos para aplicar el modelo al muro MUR2 elaborado con tabique rojo recocido, el cual fue ensayado ante carga c&iacute;clica lateral sin carga vertical (S&aacute;nchez, 2009). La <a href="#c5">Tabla 5</a> contiene el an&aacute;lisis realizado en 4 incrementos de carga, en el primer incremento ocurre el agrietamiento de los castillos, en el segundo incremento se agrieta la mamposter&iacute;a, en el tercer incremento falla la mamposter&iacute;a y en el cuarto incremento se alcanza la falla de los castillos. Las curvas experimental y num&eacute;rica son presentadas en la <a href="/img/revistas/ris/n83/a2f6.jpg" target="_blank">Figura 6a</a>, que muestra la buena aproximaci&oacute;n del modelo propuesto.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c4"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2c4.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c5"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2c5.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="/img/revistas/ris/n83/a2f6.jpg" target="_blank">Figura 6b</a> muestra los resultados del modelo para el muro M2 elaborado con tabique rojo recocido y ensayado ante carga lateral y esfuerzo vertical (Aguilar, 1997). La <a href="/img/revistas/ris/n83/a2f7.jpg" target="_blank">Figura 7a</a> contiene la curva media experimental de tres muros elaborados con bloques macizos de jal&#45;cemento sujetos a carga lateral y vertical as&iacute; como la respuesta num&eacute;rica (Hern&aacute;ndez y Urzua, 2002). En forma similar, la curva media experimental obtenida en el ensaye de carga lateral de 4 muros elaborados con bloques huecos de concreto para un armado espec&iacute;fico de los castillos (4 varillas No 3 y estribos No 2) as&iacute; como la correspondiente curva num&eacute;rica son presentadas en la <a href="/img/revistas/ris/n83/a2f7.jpg" target="_blank">figura 7b</a>; la <a href="/img/revistas/ris/n83/a2f8.jpg" target="_blank">figura 8a</a> muestra los resultados de muros construidos con las mismas piezas cuando se utilizaron armaduras prefabricadas en los castillos (Trevi&ntilde;o <i>et al</i>., 2004).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="/img/revistas/ris/n83/a2f8.jpg" target="_blank">Figura 8b</a> contiene los resultados obtenidos en el ensaye de un sistema estructural formado por dos muros de tabique rojo recocido sujetos a carga vertical, cuya geometr&iacute;a est&aacute; definida en la <a href="/img/revistas/ris/n83/a2f9.jpg" target="_blank">Figura 9</a> (Ishibashi y Kastumata, 1994). La aplicaci&oacute;n del modelo para este sistema no tiene ninguna dificultad adicional y la aproximaci&oacute;n es aceptable, aunque no puede garantizarse la correcta sucesi&oacute;n del mecanismo de colapso. Los muros referenciados en la <a href="/img/revistas/ris/n83/a2f8.jpg" target="_blank">Figura 8b</a> son presentados en la <a href="/img/revistas/ris/n83/a2f9.jpg" target="_blank">Figura 9</a>. Finalmente, el modelo tiene una buena aproximaci&oacute;n para la estructura tridimensional elaborada con muros de tabique rojo recocido probada por S&aacute;nchez, Alcocer y Flores (1996) seg&uacute;n la <a href="/img/revistas/ris/n83/a2f10.jpg" target="_blank">Figura 10a</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La aproximaci&oacute;n del modelo es evaluada con la Ecuaci&oacute;n 21, donde <i><b>&#956;</b></i> define la raz&oacute;n del valor num&eacute;rico (<i><b>V<sub>num</sub></b></i>) respecto del valor experimental (<i><b>V<sub>exp</sub></b></i>) de seis par&aacute;metros: rigidez el&aacute;stica, carga y distorsi&oacute;n al agrietamiento, carga asociada a la distorsi&oacute;n permisible (0.25 %), carga asociada a la distorsi&oacute;n de 0.35 % y carga m&aacute;xima. En todos los casos presentados, la rigidez el&aacute;stica fue evaluada entre los dos primeros puntos (positivo y negativo) de las curvas mientras que los par&aacute;metros restantes son evaluados en las dos envolventes (positiva y negativa).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2e21.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(21)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El valor de <i><b>&#956;</b></i> para las variables de control son presentados en la <a href="#c6">Tabla 6</a>, la &uacute;ltima parte contiene el numero de datos, valor medio, coeficiente de variaci&oacute;n y coeficiente de determinaci&oacute;n. Los resultados muestran que la rigidez el&aacute;stica y la distorsi&oacute;n al agrietamiento tienen el mayor coeficiente de variaci&oacute;n, <i><b>CV</b></i> = 0.35 con valores medios de 1.31 y 0.66; en los par&aacute;metros restantes el valor medio est&aacute; entre 0.97 y 1.00 y el coeficiente de variaci&oacute;n no excede <i><b>CV</b></i> = 0.08. El coeficiente de determinaci&oacute;n <i><b>CR<sup>2</sup></b></i>, evaluado con la Ecuaci&oacute;n 22, tiene valores semejantes a los obtenidos por Riahi, Elwood y Alcocer (2009) excepto para la rigidez el&aacute;stica.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2e22.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(22)</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2e23.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(23)</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c6"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n83/a2c6.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la Ecuaci&oacute;n 22, <i><b>CR<sup>2</sup></b></i> es el coeficiente de determinaci&oacute;n, <i><b>y<sub>i</sub></b></i> es el valor num&eacute;rico de la variable en estudio, <img src="/img/revistas/ris/n83/a2e26.jpg"> es el valor calculado de la variable mediante la Ecuaci&oacute;n 23, <i><b>n</b></i> es el numero de datos, <i><b>b<sub>o</sub></b></i> y <i><b>b<sub>1</sub></b></i> son los par&aacute;metros de la ecuaci&oacute;n de ajuste lineal de m&iacute;nimos cuadrados y <i><b>x<sub>i</sub></b></i> es el valor experimental del par&aacute;metro analizado (Canavos, 1999).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De las estructuras aqu&iacute; referenciadas, dos han sido anteriormente analizadas mediante otro tipo de an&aacute;lisis. As&iacute;, los elementos confinantes y la mamposter&iacute;a del sistema estructural WWW fueron modelados por Coral (2004) mediante elementos 1&#45;D; esta misma estructura fue analizada por &Aacute;lvarez (2000) mediante el m&eacute;todo de elemento finito mediante un modelo de grieta giratoria y considerando que la mamposter&iacute;a es homog&eacute;nea ante esfuerzos de tensi&oacute;n. La estructura 3&#45;D, adicional al an&aacute;lisis de Coral (2004) realizado con los mismos principios del sistema WWW, fue analizada por Z&uacute;&ntilde;iga y Ter&aacute;n (2008) mediante el modelo de columna ancha a partir de propiedades mec&aacute;nicas obtenidas en ensayes previos de muros a escala real.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mientras que en el an&aacute;lisis de los modelos WWW y 3&#45;D fue necesario utilizar programas como el DRAIN2D (Coral, 2004), SBETA (&Aacute;lvarez, 2000) y SAP2000 (Z&uacute;&ntilde;iga y Ter&aacute;n, 2008), que indica cierta complejidad del an&aacute;lisis, la simplicidad del modelo aqu&iacute; desarrollado permite su implementaci&oacute;n en una hoja electr&oacute;nica de c&aacute;lculo con resultados similares, ver <a href="/img/revistas/ris/n83/a2f10.jpg" target="_blank">Figuras 10b</a> y <a href="/img/revistas/ris/n83/a2f11.jpg" target="_blank">11</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones y comentarios</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bajo la hip&oacute;tesis que la carga lateral aplicada en muros de mamposter&iacute;a confinada genera exclusivamente una deformaci&oacute;n de cortante, un modelo simplificado con un grado de libertad asociado al desplazamiento lateral fue desarrollado, &eacute;ste supone la falla simult&aacute;nea de los castillos por efecto cortante cuando alcanzan el momento flexionante de fluencia. As&iacute;, la mamposter&iacute;a es sustituida por un elemento 1&#45;D ubicado sobre la diagonal del muro con comportamiento (carga lateral&#45;desplazamiento lateral) bi&#45;lineal obtenido en la prueba de tensi&oacute;n diagonal de muretes y considerando el efecto de carga axial. La aproximaci&oacute;n de los resultados es aceptable para muros y sistemas estructurales elaborados con las mismas piezas utilizadas en las pruebas de tensi&oacute;n diagonal aqu&iacute; referenciadas (tabique rojo recocido). Adicionalmente, la aplicaci&oacute;n fue extendida a muros elaborados con piezas de concreto para las cuales la aproximaci&oacute;n disminuye, debido probablemente a la mayor rigidez vertical de la mamposter&iacute;a respecto a la observada en mamposter&iacute;a de tabiques de arcilla.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al evaluar los resultados, s&oacute;lo dos puntos de control, sobre un total de seis, presentan variaci&oacute;n importante: la pendiente del tramo inicial y la distorsi&oacute;n al agrietamiento. Sin embargo, la simplicidad del modelo no afecta el nivel de aproximaci&oacute;n, similar al obtenido en modelos refinados, y permite evaluar con seguridad la curva de capacidad hasta un rango de distorsi&oacute;n entre 0.35% a 0.40%, mayor que el valor permisible de 0.25 % definido en NTCM&#45;2004 (2004). Si bien la distorsi&oacute;n puede ser mayor durante un sismo, &eacute;sta no puede exceder la m&aacute;xima distorsi&oacute;n registrada en las pruebas (0.6% en la mayor&iacute;a de los casos aqu&iacute; estudiados) para garantizar una resistencia residual del muro.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El modelo fue desarrollado considerando la situaci&oacute;n existente en un entorno geogr&aacute;fico definido, el cual puede presentarse tambi&eacute;n en estados como Chiapas, Oaxaca, Michoac&aacute;n y Colima, dicha situaci&oacute;n queda definida por los siguientes planteamientos:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. Se plante&oacute; la hip&oacute;tesis de que las propiedades mec&aacute;nicas de la mamposter&iacute;a de tabique rojo recocido elaborada en la zona Centro del estado de Guerrero eran diferentes a las referenciadas en las NTCM&#45;2004, lo cual qued&oacute; demostrado con los valores del m&oacute;dulo el&aacute;stico y de cortante obtenidos (S&aacute;nchez 2009). Por lo anterior, los autores plantearon que no ser&iacute;a valido utilizar los resultados de los ensayes realizados en la Ciudad de M&eacute;xico (con materiales comunes de este lugar) para evaluar el comportamiento de muros construidos en la zona Centro del estado de Guerrero.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. En la zona mencionada, a diferencia de la Ciudad de M&eacute;xico, no exist&iacute;a un Laboratorio de Estructuras para ensayar muros a escala real, por lo cual no hab&iacute;a datos para usar o calibrar el modelo de columna ancha propuesto por Z&uacute;&ntilde;iga y Ter&aacute;n (2008).</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. De esta manera, se consider&oacute; que los resultados de las pruebas de tensi&oacute;n diagonal en muretes eran la &uacute;nica fuente de informaci&oacute;n experimental posible a obtener. Esto llev&oacute; a la conclusi&oacute;n que dicha informaci&oacute;n deber&iacute;a ser la base del modelo matem&aacute;tico presentado.</font></p> 	</blockquote>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En otro orden, adicional a los tres modelos utilizados (columna ancha seg&uacute;n Z&uacute;&ntilde;iga y Ter&aacute;n, 2008; puntales en compresi&oacute;n desarrollado por Coral, 2004; macromodelos con elemento finito presentado por &Aacute;lvarez, 2000) para comparar los resultados del modelo desarrollado, existen una gran variedad de modelos propuestos para evaluar el comportamiento de la mamposter&iacute;a sujeta a carga lateral, algunos eval&uacute;an solamente la envolvente de la respuesta y otros son capaces de obtener el comportamiento hister&eacute;tico. Sin embargo, para una buena elecci&oacute;n del modelo utilizado deben considerarse cuatro puntos esenciales: a) facilidad para implementar las leyes de comportamiento en un programa de an&aacute;lisis, b) m&iacute;nima cantidad de grados de libertad definidos, c) informaci&oacute;n experimental obtenida en pruebas de espec&iacute;menes peque&ntilde;os, d) exactitud de resultados. El elemento resorte de comportamiento bilineal aqu&iacute; desarrollado cumple ampliamente con los puntos antes mencionados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Respecto a los l&iacute;mites de aplicaci&oacute;n del modelo, la mayor&iacute;a de informaci&oacute;n experimental encontrada y utilizada para calibrarlo corresponde a muros de mamposter&iacute;a confinada con relaci&oacute;n altura/longitud cercana a uno. Esta misma informaci&oacute;n fue utilizada para calibrar los distintos modelos referenciados (columna ancha, puntales en compresi&oacute;n, macromodelos con elemento finito), los cuales fueron utilizados posteriormente para analizar estructuras completas donde pueden existir muros esbeltos y otros con castillos intermedios, esta situaci&oacute;n puede generar resultados err&oacute;neos porque en los primeros hay efectos de flexi&oacute;n y en los segundos, la superficie de falla puede variar respecto a la diagonal. As&iacute;, una forma de validar completamente los distintos modelos utilizados es desarrollar pruebas a escala real en muros esbeltos o con castillos intermedios. Sin embargo, es interesante observar que para el sistema estructural WWW y la estructura 3&#45;D, donde existe un muro esbelto con relaci&oacute;n altura/longitud igual a 1.56 y otro con relaci&oacute;n igual a 1, los resultados son aceptables. Referente al m&aacute;ximo esfuerzo vertical utilizado en las expresiones aqu&iacute; presentadas, &eacute;stas se pueden aplicar en muros con valores de hasta 0.25<i><b>f<sub>m</sub></b></i> seg&uacute;n S&aacute;nchez y Mebarki (2009), siendo <i><b>f<sub>m</sub></b></i> la resistencia a compresi&oacute;n de la mamposter&iacute;a.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El desarrollo de esta investigaci&oacute;n fue patrocinado por el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) a trav&eacute;s de una beca proporcionada al primer autor. Adicionalmente, se agradece el apoyo del Ing. V&iacute;ctor Flores Vela y la colaboraci&oacute;n del personal del CENAPRED, en cuyo laboratorio fueron desarrolladas las pruebas de tensi&oacute;n diagonal aqu&iacute; referenciadas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aguilar, G (1997), "Efecto del refuerzo horizontal en el comportamiento de muros de mamposter&iacute;a confinada ante cargas laterales", <i>Tesis de Licenciatura</i>. M&eacute;xico: FI&#45;UNAM, 181 p</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4334948&pid=S0185-092X201000020000200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&Aacute;lvarez, J (2000), "Estudio anal&iacute;tico sobre el comportamiento no lineal de muros de mamposter&iacute;a confinada con y sin aberturas", <i>Tesis de maestr&iacute;a</i>. M&eacute;xico: FI&#45; UNAM, 147 p</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4334949&pid=S0185-092X201000020000200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Asociaci&oacute;n Colombiana de Ingenier&iacute;a S&iacute;smica (1994), "Comportamiento s&iacute;smico de muros de mamposter&iacute;a confinada" <i>Bolet&iacute;n T&eacute;cnico 45</i>, Universidad de los Andes, Colombia</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4334950&pid=S0185-092X201000020000200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">ASTM (2007), "Test Method for Diagonal Tension (Shear) in Masonry Assemblages E519&#45;07", West Conshohocken: Editorial ASTM</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4334951&pid=S0185-092X201000020000200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Canavos, G (1999), <i>Probabilidad y estad&iacute;stica. Aplicaciones y m&eacute;todos</i>, primera edici&oacute;n, Editorial McGrawHill, M&eacute;xico, pp. 443 &#45; 477. ISBN 968&#45;451&#45;856 0</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4334952&pid=S0185-092X201000020000200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Castilla, E y A Marinilli (2003), "Experiencias recientes en mamposter&iacute;a confinada de bloques de concreto", <i>IMME</i>, Vol. 41, No. 2&#45;3, pp. 28&#45;39.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4334953&pid=S0185-092X201000020000200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Coral, M (2004), "Revisi&oacute;n de algunas de las hip&oacute;tesis del m&eacute;todo simplificado de an&aacute;lisis s&iacute;smico para muros de mamposter&iacute;a confinada", <i>Tesis de Maestr&iacute;a</i>. M&eacute;xico: FI&#45;UNAM, 92 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4334955&pid=S0185-092X201000020000200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Crisafulli, F, A Carr y R Park, "Analytical modelling of infilled frame structures. A general overview" <i>Bulletin of the New Zealand for Earthquake Engineering</i>, 2000, Vol. 33, no 1</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4334957&pid=S0185-092X201000020000200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ewin, B y M Kowalsky (2004), "Compressive behavior of unconfined and confined clay brick masonry", ASCE <i>Journal of Structural Engineering</i>, Vol. 130, No. 4, pp. 650 &#45; 661</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4334958&pid=S0185-092X201000020000200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Flores, L (1995), "Estudio anal&iacute;tico de estructuras de mamposter&iacute;a confinada", <i>Tesis de licenciatura</i>. M&eacute;xico: FI&#45;UNAM, 106 p</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4334959&pid=S0185-092X201000020000200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Gabor, A, E Ferrier, E Jacquelin y P Hameiln (2006), "Analysis an modelling of the in&#45;plane shear behaviour of hollow brick masonry panels" <i>Construction and Building Materials</i>, Vol. 20, No. 5, pp. 308&#45;321</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4334960&pid=S0185-092X201000020000200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">GEG (1989), "Normas T&eacute;cnicas Complementarias para Dise&ntilde;o por Sismos", <i>Diario Oficial del Estado de Guerrero</i>, No. 80</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4334961&pid=S0185-092X201000020000200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hern&aacute;ndez, E y D Urzua (2002), "Pruebas din&aacute;micas de resistencia s&iacute;smica de muros de mamposter&iacute;a confinada construidos con materiales pum&iacute;ticos", <i>XIII Congreso Nacional de Ingenier&iacute;a Estructural</i>, Puebla: Editorial SMIE, pp. 337&#45;34</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4334962&pid=S0185-092X201000020000200013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">INEGI (2005), II <i>Conteo Nacional de Poblaci&oacute;n</i> 2005</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4334963&pid=S0185-092X201000020000200014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ishibashi, K y H Kastumata (1994), "A study on nonlinear finite element analysis of confined masonry walls" M&eacute;xico: <i>CENAPRED</i>, CI No. 15, 58 p</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4334964&pid=S0185-092X201000020000200015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Kent, D y R Park (1971), "Flexural members with confined concrete", <i>ASCE Journal</i>, Vol. 97. St. 7</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4334965&pid=S0185-092X201000020000200016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Meli, R y O Hern&aacute;ndez (1971), "Propiedades de piezas para mamposter&iacute;a producidas en el Distrito Federal" <i>Informe T&eacute;cnico</i>, M&eacute;xico: II&#45;UNAM, 49 p</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4334966&pid=S0185-092X201000020000200017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Meli, R y G Salgado (1969), "Comportamiento de muros de mamposter&iacute;a sujetos a carga lateral" <i>Informe T&eacute;cnico 237</i>, M&eacute;xico: II&#45;UNAM</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4334967&pid=S0185-092X201000020000200018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Priestley, M, F Seible y M Calvi (1996), <i>Seismic design and retrofit of bridges</i>. Edit John Wiley &amp; Sons, New York, 706 p, ISBN 0&#45;471&#45;57998&#45;X,    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4334968&pid=S0185-092X201000020000200019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">NTCM&#45;2004(2004), "Normas T&eacute;cnicas Complementarias para dise&ntilde;o y construcci&oacute;n de estructuras de mamposter&iacute;a", <i>Gaceta oficial del Distrito Federal</i></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4334970&pid=S0185-092X201000020000200020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rodriguez, M (2009), "Confined Masonry Constructions"&#91;Online&#93;. &#91;Cited 6 April 2009&#93;. Available from <i>World Wibe Web: &lt;</i><a href="http://www.world-housing.net" target="_blank">www.world&#45;housing.net</a><i>&gt;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4334971&pid=S0185-092X201000020000200021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></i></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Riahi, Z, K Elwood y S Alcocer (2009), "Backbone model for confined masonry walls for performance&#45;based seismic design", <i>Journal of Structural Engineering</i>, Vol. 135, No. 6, pp. 644 &#45; 654</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4334973&pid=S0185-092X201000020000200022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">S&aacute;nchez, T, S Alcocer y L Flores (1996), "Estudio experimental sobre una estructura de mamposter&iacute;a confinada tridimensional, construida a escala natural y sujeta a cargas laterales", <i>X Congreso Nacional de Ingenier&iacute;a Estructural</i>, Editorial SMIE, pp. 909 &#45; 918</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4334974&pid=S0185-092X201000020000200023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">S&aacute;nchez, S (2009), "&Eacute;tude exp&eacute;rimental et num&eacute;rique des murs en ma&ccedil;onnerie confin&eacute;e charg&eacute;s dans leur plane. Cas: &Eacute;tat de Guerrero (Mexique)", <i>Th&egrave;ses de Doctorat</i>. France: Universit&eacute; Paris Est, 196 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4334975&pid=S0185-092X201000020000200024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">S&aacute;nchez, S y A Mebarki (2009),"M&eacute;todo semi&#45;emp&iacute;rico para estimar la resistencia lateral en muros de mamposter&iacute;a confinada", <i>Revista de la Sociedad Mexicana de Ingenier&iacute;a S&iacute;smica</i>, ISSN &#45; 0185&#45;092X. Vol. 80, pp. 113 &#45; 127</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4334977&pid=S0185-092X201000020000200025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tomazevic, M (2000), <i>Earthquake&#45;resistant design of masonry buildings</i>, First edition, Editorial Imperial College Press, UK, 268 p. ISBN: 1&#45;86094&#45;066&#45;8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4334978&pid=S0185-092X201000020000200026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Trevi&ntilde;o, E, S Alcocer, L Flores, R Larrua, J Zarate y L Gallegos (2004), "Investigaci&oacute;n experimental del comportamiento de muros de mamposter&iacute;a confinada de bloques de concreto sometidos a cargas laterales c&iacute;clicas reversibles reforzados con acero de grados 60 y 42", <i>XIV Congreso Nacional de Ingenier&iacute;a Estructural.</i> Sociedad Mexicana de Ingenier&iacute;a Estructural. Acapulco: Editorial SME</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4334980&pid=S0185-092X201000020000200027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Zabala, F, J Bustos, A Masanet y J Santaluc&iacute;a (2002), "Aspectos del dise&ntilde;o de muros de mamposter&iacute;a encadenada bajo cargas s&iacute;smicas", <i>XXX Jornadas Sul&#45;Americanas de Engenharia Estrutura</i>l. Brasil: Editorial Universidad de Brasilia</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4334981&pid=S0185-092X201000020000200028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Z&uacute;niga, O y A Ter&aacute;n (2008), "Evaluaci&oacute;n basada en desplazamientos de edificaciones de mamposter&iacute;a confinada", <i>Revista de Ingenier&iacute;a S&iacute;smica</i>, Vol. 79, pp. 25 &#45;48.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4334982&pid=S0185-092X201000020000200029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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