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<publisher-name><![CDATA[Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica A.C.]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación de la fragilidad basada en distorsión lateral para muros de mampostería confinada]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This paper introduces drift-based fragility curves developed for confined masonry (CM) walls, which are the main structural component for the lateral load-resisting systems employed in housing dwellings in Latin-America. The drift-based fragility curves were developed for two key damage states associated to the structural performance and reparability of CM walls from experimental results of 118 confined masonry specimens tested under lateral cyclic loading during 18 research programs carry out in Mexico, Chile, Peru, Venezuela and Colombia. In particular, four sources of uncertainty due to specimen-to-specimen, finite-sample, shear stress strength masonry and wall's aspect ratio were included. These fragility curves are very useful for assessing the seismic vulnerability of CM structures and, furthermore, for estimating the earthquake-induced economic losses employing recently proposed methodologies based on aggregating the estimated damage at the component level for a specific structure.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culo</font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Evaluaci&oacute;n de la fragilidad basada en distorsi&oacute;n lateral para 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>Jorge Ruiz Garc&iacute;a<sup>1</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> Profesor&#45;Investigador Titular, Universidad Michoacana de San Nicol&aacute;s de Hidalgo, Cd. Universitaria, Morelia 58040,</i> e.mail: <a href="mailto:jruizgar@stanfordalumni.org">jruizgar@stanfordalumni.org</a></font></p>      <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido el 15 de diciembre de 2007    <br>Aprobado el 2 de febrero de 2009</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>Resumen</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este art&iacute;culo se presentan curvas de fragilidad basadas en desplazamiento lateral desarrolladas para muros de mamposter&iacute;a confinada, las cuales expresan la probabilidad de que un muro de mamposter&iacute;a confinada alcance, o exceda, un estado de da&ntilde;o seleccionado dado un nivel de desplazamiento lateral. Las curvas de fragilidad fueron desarrolladas para dos estados de da&ntilde;o, asociados a la aparici&oacute;n del primer agrietamiento diagonal en la superficie de la mamposter&iacute;a y a la formaci&oacute;n del agrietamiento diagonal en forma de 'X', a partir de los resultados experimentales de 118 espec&iacute;menes de mamposter&iacute;a confinada. Los espec&iacute;menes fueron ensayados ante cargas del tipo s&iacute;smico, como parte de 18 programas de investigaci&oacute;n llevados a cabo en M&eacute;xico, Chile, Per&uacute;, Venezuela y Colombia. En particular, se incluyeron cuatro fuentes de incertidumbre asociadas a la variabilidad <i>esp&eacute;cimen&#45;a&#45;esp&eacute;cimen</i>, variabilidad de la resistencia a esfuerzo cortante de la mamposter&iacute;a y de la relaci&oacute;n de aspecto de los espec&iacute;menes, as&iacute; como la variabilidad debido al tama&ntilde;o finito de la muestra. Las curvas de fragilidad desarrolladas en este estudio son de mucha utilidad para la evaluaci&oacute;n de la vulnerabilidad s&iacute;smica de edificaciones a base de muros de mamposter&iacute;a, as&iacute; como para la estimaci&oacute;n de las p&eacute;rdidas econ&oacute;micas inducidas por eventos s&iacute;smicos.</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 introduces drift&#45;based fragility curves developed for confined masonry (CM) walls, which are the main structural component for the lateral load&#45;resisting systems employed in housing dwellings in Latin&#45;America. The drift&#45;based fragility curves were developed for two key damage states associated to the structural performance and reparability of CM walls from experimental results of 118 confined masonry specimens tested under lateral cyclic loading during 18 research programs carry out in Mexico, Chile, Peru, Venezuela and Colombia. In particular, four sources of uncertainty due to specimen&#45;to&#45;specimen, finite&#45;sample, shear stress strength masonry and wall's aspect ratio were included. These fragility curves are very useful for assessing the seismic vulnerability of CM structures and, furthermore, for estimating the earthquake&#45;induced economic losses employing recently proposed methodologies based on aggregating the estimated damage at the component level for a specific structure.</font></p>      <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introduccion</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Diversos eventos s&iacute;smicos hist&oacute;ricos han evidenciado la vulnerabilidad de las edificaciones de mamposter&iacute;a, principalmente en aquellas ubicadas cerca de la fuente s&iacute;smica (Ruiz et al., 2003; Rodr&iacute;guez, 2005; EERI, 2006). Por ejemplo, 25,353 viviendas de una muestra de 140,572 fueron afectadas durante el sismo de Tecom&aacute;n (M<sub>w</sub>=7.4) de 2003 que sacudi&oacute; el suroeste de la costa mexicana causando aproximadamente 123 millones de d&oacute;lares en p&eacute;rdidas econ&oacute;micas directas e indirectas (EERI, 2006). Del censo de viviendas que sufrieron da&ntilde;o estructural, 31.4% experimentaron da&ntilde;o ligero y requirieron reparaciones menores, 53.7% exhibieron da&ntilde;o moderado y necesitaron reparaciones mayores, mientras que el 14.9% de las viviendas colapsaron. La ausencia de criterios ingenieriles en su construcci&oacute;n, dado que un alto porcentaje de las edificaciones para vivienda unifamiliar se construyen por <i>autoconstrucci&oacute;n</i>, como la ausencia de confinamiento en muros, puertas y ventanas, ha sido uno de los factores que m&aacute;s influyen en la vulnerabilidad s&iacute;smica de este tipo de edificaciones (Ruiz et al., 2003).</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Actualmente existe un consenso entre la comunidad enfocada a la ingenier&iacute;a s&iacute;smica de que el da&ntilde;o en elementos estructurales, y en algunos elementos no estructurales, es consecuencia de las demandas de desplazamiento lateral inducidas a la estructura cuando es expuesta a excitaciones s&iacute;smicas. En consecuencia, propuestas recientes para la evaluaci&oacute;n de la vulnerabilidad s&iacute;smica de edificaciones existentes sugieren comparar la demanda m&aacute;xima de deformaci&oacute;n lateral a que se ver&iacute;a sujeta una edificaci&oacute;n con su capacidad de deformaci&oacute;n lateral a fin de definir su desempe&ntilde;o estructural. Bajo esta premisa, recientemente se han propuesto procedimientos para la evaluaci&oacute;n de edificaciones de mamposter&iacute;a confinada en zonas s&iacute;smicas basados en desplazamiento lateral (Rodr&iacute;guez, 2005; Ter&aacute;n y Z&uacute;&ntilde;iga, 2007; Ruiz y Negrete, 2007).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En particular, para fines de llevar a cabo estudios de vulnerabilidad para edificaciones de mamposter&iacute;a confinada, as&iacute; como para estimar las posibles p&eacute;rdidas econ&oacute;micas en este tipo de edificaciones, es necesario tener una estimaci&oacute;n del da&ntilde;o estructural que pudieran experimentar ante un escenario s&iacute;smico. Para tal fin, curvas de fragilidad basadas en deformaci&oacute;n lateral para muros de mamposter&iacute;a confinada, las cuales expresan la probabilidad de alcanzar o exceder un estado de da&ntilde;o predefinido condicionado en la demanda de deformaci&oacute;n lateral (por ejemplo, distorsi&oacute;n m&aacute;xima de entrepiso) son una herramienta muy &uacute;til y un componente clave para estimar la vulnerabilidad s&iacute;smica de edificaciones existentes (Wen y Ellingwood, 2005). Dichas curvas de fragilidad pueden desarrollarse a partir de (Erberik y Elnashai, 2003): 1) levantamiento de da&ntilde;o durante inspecciones de campo despu&eacute;s de eventos s&iacute;smicos hist&oacute;ricos, 2) estudios anal&iacute;ticos de sistemas o componentes estructurales, y 3) resultados experimentales obtenidos del ensaye de espec&iacute;menes sujetos a cargas del tipo s&iacute;smico.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la actualidad, existen muy pocos estudios orientados a evaluar la fragilidad de muros de mamposter&iacute;a confinada. Del conocimiento del autor, el &uacute;nico trabajo publicado acerca de &eacute;ste t&oacute;pico fue desarrollado por Astroza y Schmidt (2004), los cuales desarrollaron curvas de fragilidad a partir de resultados experimentales de 52 espec&iacute;menes representativos de muros de mamposter&iacute;a confinada ensayados en Chile, M&eacute;xico y Venezuela. Sin embargo, debe notarse que Astroza y Schmidt (2004) solamente incluyeron en su estudio la variabilidad esp&eacute;cimen&#45;a&#45;esp&eacute;cimen como fuente de incertidumbre.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El objetivo del estudio que se presenta en este art&iacute;culo consisti&oacute; en desarrollar curvas de fragilidad basadas en deformaci&oacute;n lateral para muros de mamposter&iacute;a confinada, considerando la influencia del tipo de pieza, la cuant&iacute;a de refuerzo horizontal y el nivel de esfuerzo vertical de compresi&oacute;n actuando sobre los muros. Para ello, se recopil&oacute; una base de datos a partir de los resultados experimentales de espec&iacute;menes de mamposter&iacute;a confinada ensayados durante diversos programas de investigaci&oacute;n desarrollados en cinco pa&iacute;ses latinoamericanos. Asimismo, el desarrollo de las curvas de fragilidad consider&oacute; la influencia de varias fuentes de incertidumbre, como la incertidumbre inherente en las propiedades mec&aacute;nicas de las piezas, representada por la resistencia a compresi&oacute;n diagonal de la mamposter&iacute;a, y en las caracter&iacute;sticas geom&eacute;tricas de los muros de mamposter&iacute;a, dado que los espec&iacute;menes fueron ensayados con diferentes relaciones de aspecto altura&#45;ancho. A continuaci&oacute;n, se describe el procedimiento empleado para obtener las curvas de fragilidad basadas en deformaci&oacute;n lateral para muros de mamposter&iacute;a confinada.</font></p>      <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Estados de da&ntilde;o seleccionados</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En principio, con base en los patrones de da&ntilde;o observados durante el ensaye de muros de mamposter&iacute;a confinada sujetos cargas de compresi&oacute;n diagonal o cargas c&iacute;clicas alternadas del tipo s&iacute;smico, se identificaron dos estados de da&ntilde;o t&iacute;picos en la superficie de los muros, los cuales se pueden asociar a la aplicaci&oacute;n de t&eacute;cnicas tradicionales de rehabilitaci&oacute;n s&iacute;smica:</font></p>     <blockquote>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Estado de da&ntilde;o 1 ( <i>ED</i><sub>1</sub> ). Corresponde a la aparici&oacute;n de la primera grieta diagonal, normalmente menor que 0.1mm, en la superficie del muro. La reparaci&oacute;n t&iacute;pica consiste en la inyecci&oacute;n de mortero de cemento (Alcocer et al., 2004).</font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Estado de da&ntilde;o 2 ( <i>ED</i><sub>2</sub> ). Este estado de da&ntilde;o se caracteriza por la formaci&oacute;n completa del agrietamiento, con anchura aproximada de 5 mm, en forma de "X" en la superficie del muro, aplastamiento del concreto en la parte inferior de los castillos y fisuramiento horizontal distribuido en la altura de los castillos de confinamiento. &Eacute;ste estado de da&ntilde;o coincide cuando el esp&eacute;cimen alcanza su capacidad m&aacute;xima de carga lateral. Cuando se observa este nivel de da&ntilde;o, los muros de mamposter&iacute;a confinada requieren una combinaci&oacute;n de t&eacute;cnicas de rehabilitaci&oacute;n para restituir y mejorar sus condici&oacute;n original, las cuales incluyen el reemplazo de las piezas fracturadas, el <i>rajueleo</i> de las grietas principales y el encamisado del muro empleando malla de alambre electrosoldada recubierta con mortero de mortero de cemento (Ruiz y Alcocer, 1998; Alcocer et al., 1996; Alcocer et al., 2004).</font></p>    </blockquote>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para fines de ilustraci&oacute;n, en la <a href="#f1">figura 1</a> se muestra esquem&aacute;ticamente una curva envolvente carga lateral&#45;distorsi&oacute;n lateral obtenida para un muro t&iacute;pico de mamposter&iacute;a confinada y los estados de da&ntilde;o considerados en este estudio.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f1"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/ris/n80/a3f1.jpg"></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debe mencionarse que la capacidad de carga lateral &uacute;ltima de espec&iacute;menes t&iacute;picos de mamposter&iacute;a confinada (por ejemplo, correspondiente al 80% de su capacidad resistente lateral) est&aacute; asociada a la progresi&oacute;n de la grieta diagonal hacia los castillos ocasionando plegamiento del acero longitudinal debido a esfuerzos cortantes. Sin embargo, dicho estado de da&ntilde;o no se consider&oacute; en esta investigaci&oacute;n, debido a que frecuentemente los programas experimentales detienen los ensayos antes de que los espec&iacute;menes alcancen esta condici&oacute;n y, en consecuencia, se dispone de un n&uacute;mero limitado de resultados experimentales asociados a este estado de da&ntilde;o para llevar a cabo un estudio estad&iacute;stico.</font></p>      <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Base de datos experimentales</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una vez seleccionados los estados de da&ntilde;o de inter&eacute;s, se compil&oacute; una base de datos que incluye informaci&oacute;n acerca de los niveles de distorsi&oacute;n asociados al primer agrietamiento diagonal en la superficie del muro, <i>&#948;<sub>agr</sub></i>, as&iacute; como los valores correspondientes a su capacidad lateral m&aacute;xima, <i>&#948;</i><sub>max</sub> durante el ensaye experimental de 118 muros de mamposter&iacute;a confinada sometidos ante cargas laterales c&iacute;clicas reversibles, o bien sujetos a cargas monot&oacute;nicas de compresi&oacute;n diagonal. Los resultados experimentales fueron obtenidos de 18 programas de investigaci&oacute;n desarrollados en M&eacute;xico, Chile, Per&uacute;, Venezuela y Colombia. Posteriormente, los resultados experimentales fueron organizados en tres categor&iacute;as de acuerdo al tipo de pieza com&uacute;nmente empleada en pa&iacute;ses latinoamericanos: a) tabique s&oacute;lido de arcilla de barro rojo recocido del tipo artesanal; b) tabique s&oacute;lido o hueco de arcilla del tipo industrializado; y c) bloque s&oacute;lido o hueco de concreto fabricado con m&aacute;quina. Asimismo, tambi&eacute;n se recopil&oacute; informaci&oacute;n adicional acerca de las propiedades mec&aacute;nicas y geom&eacute;tricas del esp&eacute;cimen, como la resistencia al esfuerzo cortante de la mamposter&iacute;a medida en un ensaye de compresi&oacute;n diagonal ( <i>v<sub>m</sub></i> ), la relaci&oacute;n de aspecto del muro (es decir, altura del muro normalizada con respecto a la longitud de su base, <i>H</i> / <i>L</i> ), el porcentaje de acero de refuerzo horizontal ( <i>&#961;<sub>h</sub></i> ) y el nivel de esfuerzo vertical de compresi&oacute;n aplicado durante la prueba <i>&#963;<sub>v</sub></i> ). En la <a href="/img/revistas/ris/n80/a3c1.jpg" target="_blank">tabla 1</a> se presenta el intervalo de valores de los par&aacute;metros mencionados anteriormente, mientras que en las <a href="/img/revistas/ris/n80/html/a3apendicea.html#ca1" target="_blank">tablas A1</a>, <a href="/img/revistas/ris/n80/html/a3apendicea.html#ca2" target="_blank">A2</a> y <a href="/img/revistas/ris/n80/html/a3apendicea.html#ca3" target="_blank">A3</a> incluidas en el <a href="/img/revistas/ris/n80/html/a3apendicea.html" target="_blank">Ap&eacute;ndice A</a> se presentan los datos experimentales correspondientes a muros de mamposter&iacute;a confinada construidos con cada tipo de piezas. Cabe aclarar que a pesar de un gran n&uacute;mero de los muros de mamposter&iacute;a confinada fueron ensayados ante cargas laterales c&iacute;clicas, en algunas de las referencias consultadas no siempre fue posible obtener informaci&oacute;n acerca de <i>&#948;<sub>agr</sub></i> y <i>&#948;</i><sub>max</sub> para ambos ciclos positivo y negativo y solo se consideraron los valores reportados en la referencia para conformar las bases de datos experimentales que se presentan en este estudio.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para fines de ilustraci&oacute;n, en la <a href="#f2">figura 2</a> se muestra la distribuci&oacute;n de distorsiones correspondientes a los estados de da&ntilde;o seleccionados para la categor&iacute;a de muros construidos con piezas de barro artesanal. <i>&#948;<sub>agr</sub></i> y <i>&#948;</i><sub>max</sub> respecto a su tendencia central (mediana muestral) para ambos estados de da&ntilde;o, lo cual reafirma la necesidad de emplear un enfoque probabilista para la estimaci&oacute;n del posible estado de da&ntilde;o de muros de mamposter&iacute;a para un nivel de distorsi&oacute;n dado.</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/n80/a3f2.jpg"></font></p>      <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Curvas de fragilidad basadas en distorsion</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para cada una de las tres categor&iacute;as, de acuerdo al tipo de pieza, incluidas en la base de datos se obtuvo la distribuci&oacute;n de probabilidad emp&iacute;rica acumulada de <i>&#948;<sub>agr</sub></i> considerando los valores de distorsi&oacute;n de los ciclos positivos y negativos como datos independientes. Lo anterior se obtuvo al ordenar en forma ascendente los datos para cada distorsi&oacute;n, asignando a cada dato ordenado una probabilidad igual a <i>i</i> /(<i>n</i> + 1), donde <i>i</i> es la posici&oacute;n del valor de distorsi&oacute;n y <i>n</i> es el tama&ntilde;o de la muestra (Ang y Tang, 2007). Por ejemplo, en la <a href="#f3">figura 3</a> se muestra la distribuci&oacute;n emp&iacute;rica acumulada para ambos estados de da&ntilde;o correspondiente a los muros construidos con piezas de arcilla industrializada. En ambas distribuciones emp&iacute;ricas puede apreciarse una distribuci&oacute;n asim&eacute;trica de los datos, <i>&#948;</i> , respecto al percentil 50 (es decir, el intervalo de valores de <i>&#948;</i> es menor para probabilidades de excedencia entre 0% y 50% respecto al intervalo asociado a probabilidades de excedencia entre 50% y 100%). Por ello, distribuciones de probabilidad asim&eacute;tricas como la distribuci&oacute;n lognormal o tipo Weibull pueden ser adecuadas para caracterizar la distribuci&oacute;n emp&iacute;rica acumulada (Ang y Tang, 2007). Por ejemplo, en las <a href="#f3">figuras 3a</a> y <a href="#f3">3b</a> se ilustra el ajuste de ambas distribuciones param&eacute;tricas con respecto a las distribuciones emp&iacute;ricas para ambos estados de da&ntilde;o. Con el objeto de verificar si ambas distribuciones param&eacute;tricas son adecuadas para caracterizar la distribuci&oacute;n emp&iacute;rica, en &eacute;sta investigaci&oacute;n se emple&oacute; la prueba de de bondad de ajuste <i>Kolmogorov&#45;Smirnov</i> (<i>K&#45;S</i>) (Ang y Tang, 2007). Para fines de ilustrar gr&aacute;ficamente la prueba de bondad de ajuste, la distribuci&oacute;n de probabilidad param&eacute;trica ser&aacute; adecuada si todos los datos de la distribuci&oacute;n emp&iacute;rica se encuentran entre las l&iacute;neas de color gris incluidas en las <a href="#f3">figuras 3a</a> y <a href="#f3">3b</a>. Puede verse que ambas distribuciones son adecuadas para caracterizar la probabilidad condicional de exceder un estado de da&ntilde;o dado un nivel de distorsi&oacute;n lateral.</font></p>      <p align="center"><a name="f3"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/ris/n80/a3f3.jpg"></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para fines de desarrollar una familia de curvas de fragilidad basada en distorsi&oacute;n, en este estudio se escogi&oacute; caracterizar la fragilidad de muros de mamposter&iacute;a mediante una distribuci&oacute;n param&eacute;trica del tipo lognormal, dado que este tipo de distribuci&oacute;n tiene la ventaja sobre otras distribuciones de incorporar expl&iacute;citamente los par&aacute;metros estad&iacute;sticos de tendencia central y dispersi&oacute;n de una muestra que solo incluye valores positivos (como son los valores de <i>&#948;<sub>agr</sub></i> y <i>&#948;</i><sub>max</sub> ). Este tipo de distribuci&oacute;n param&eacute;trica tambi&eacute;n ha sido empleada por otros investigadores durante el desarrollo de curvas de fragilidad basadas en distorsi&oacute;n para losas planas (Aslani y Miranda, 2005) y conexiones viga&#45;columna (Pagni y Lowes, 2006) de concreto reforzado. Sin embargo, cabe aclarar que otro tipo de distribuci&oacute;n param&eacute;trica puede seleccionarse para caracterizar la fragilidad de muros de mamposter&iacute;a. De esta manera, la probabilidad condicional de alcanzar o exceder un estado de da&ntilde;o predefinido en muros de mamposter&iacute;a dado un nivel de distorsi&oacute;n lateral dado se puede expresar matem&aacute;ticamente como:</font></p>      <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n80/a3e1.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde <i>P</i>&#91;<i>ED<sub>i</sub></i> &gt; <i>ed<sub>i</sub></i> | <i>&#948;</i>&#93; es la probabilidad condicional de exceder un estado de da&ntilde;o <i>ed<sub>i</sub></i> en el muro para un valor de distorsi&oacute;n dado <i>&#948;</i> , mientras que <i>&#956;</i><sub>ln <i>&#948;<sub>i</sub></i></sub> y <i>&#946;</i> son los par&aacute;metros de tendencia central y dispersi&oacute;n correspondientes a cada estado de da&ntilde;o <i>ed<sub>i</sub></i> , y &#934; es la distribuci&oacute;n acumulada normal est&aacute;ndar. El par&aacute;metro de dispersi&oacute;n <i>&#946;</i> representa la variabilidad total, la cual deber&iacute;a incluir tanto la incertidumbre aleatoria como epist&eacute;mica (Wen et al., 2004; Dimova y Negro, 2006). La incertidumbre aleatoria se atribuye a la variabilidad inherente al fen&oacute;meno f&iacute;sico en estudio, mientras que la incertidumbre epist&eacute;mica proviene de nuestro limitado o insuficiente conocimiento del fen&oacute;meno f&iacute;sico en estudio, la cual se refleja en modelos predictivos que no incluyen todas las variables inherentes a dicho fen&oacute;meno (Ang y Tang, 2007). Estudios recientes orientados al desarrollo de curvas de fragilidad basadas en evidencia experimental reconocen la existencia de diversas fuentes de incertidumbre. Por ejemplo, se considera como fuentes de incertidumbre epist&eacute;mica a la cantidad limitada de datos experimentales empleados en el desarrollo de las curvas de fragilidad (Aslani y Miranda, 2005) o el uso de diversos protocolos de ensaye (Aslani y Miranda, 2005; Pagni y Lowes, 2006). Asimismo, algunas fuentes de incertidumbre aleatoria provienen de la variabilidad en las distorsiones para alcanzar un estado de da&ntilde;o dado (Wen et al., 2004; Aslani y Miranda, 2005; Pagni y Lowes, 2006), la calidad de la construcci&oacute;n (Dimova y Negro, 2006) y la variabilidad en las propiedades mec&aacute;nicas de los espec&iacute;menes (Wen et al., 2004).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En una primera etapa de esta investigaci&oacute;n, el par&aacute;metro <i>&#946;</i> solo consider&oacute; la variabilidad en las distorsiones asociadas a cada estado de da&ntilde;o, la cual se conoce como variabilidad <i>esp&eacute;cimen&#45;a&#45;esp&eacute;cimen</i> <i>&#946;<sub>s</sub></i> ). En una secci&oacute;n por separado se describen fuentes de incertidumbre adicionales y se comenta su influencia en las curvas de fragilidad.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De esta manera, en este estudio se gener&oacute; un conjunto de curvas de fragilidad basadas en distorsi&oacute;n para muros de mamposter&iacute;a confinada tomando en cuenta algunos de los par&aacute;metros que influyen en su respuesta ante cargas laterales, tales como del tipo de pieza, la cuant&iacute;a de acero de refuerzo y el nivel de esfuerzo vertical de compresi&oacute;n . Por ejemplo, en la <a href="#f4">figura 4</a> se muestran las curvas de fragilidad para ambos estados de da&ntilde;o desarrolladas para muros de mamposter&iacute;a, sin acero de refuerzo horizontal, construidos con los tres tipos de piezas consideradas en este estudio. En la <a href="/img/revistas/ris/n80/a3c2.jpg" target="_blank">tabla 2</a> se presentan los par&aacute;metros estad&iacute;sticos, para cada ensamble de datos, calculados con el m&eacute;todo de momentos (Ang y Tang, 2007). A continuaci&oacute;n se comenta la influencia del tipo de pieza, cuant&iacute;a de acero de refuerzo y del nivel de esfuerzo vertical de compresi&oacute;n en las curvas de fragilidad basadas en distorsi&oacute;n.</font></p>      <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f4"></a></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n80/a3f4.jpg"></font></p>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Influencia del tipo de pieza</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para estudiar el efecto del tipo de pieza en la probabilidad de alcanzar o exceder un estado de da&ntilde;o y aislar la influencia del acero de refuerzo horizontal en la capacidad de deformaci&oacute;n lateral, se desarrollaron curvas de fragilidad sin tomar en cuenta los datos muestrales de especimenes de mamposter&iacute;a que conten&iacute;an acero de refuerzo horizontal. Sin embargo, cabe mencionar que se consideraron todos los datos provenientes de espec&iacute;menes ensayados con y sin carga vertical de compresi&oacute;n. En las <a href="/img/revistas/ris/n80/a3f5.jpg" target="_blank">figuras 5a</a> y <a href="/img/revistas/ris/n80/a3f5.jpg" target="_blank">5b</a> se muestra una comparaci&oacute;n de las curvas de fragilidad obtenidas para cada tipo de pieza correspondientes a los estados de da&ntilde;o 1 y 2, respectivamente. Como puede verse en la figuras, el tipo de pieza tiene influencia en la probabilidad de alcanzar o exceder un estado de da&ntilde;o. Por ejemplo, existe aproximadamente una probabilidad de 50% de exceder el <i>ED</i><sub>2</sub> a una distorsi&oacute;n de 0.31% cuando se emplea tabique artesanal, mientras que existe la misma probabilidad de exceder el <i>ED</i><sub>2</sub> a distorsiones del orden de 0.37% cuando se emplea tabique de barro industrializado o bloque de concreto. Asimismo, a partir de las figuras, puede verse que el tipo de pieza tiene mayor influencia en las curvas de fragilidad asociadas al estado de da&ntilde;o 1 y 2 para probabilidades de excedencia mayores a 40% y menores a 80%, respectivamente.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Influencia del refuerzo horizontal</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A continuaci&oacute;n, en la <a href="/img/revistas/ris/n80/a3f6.jpg" target="_blank">figura 6</a> se muestran las curvas de fragilidad correspondientes a cada estado de da&ntilde;o obtenidas de cada ensamble de datos agrupados por el tipo de pieza considerando muros de mamposter&iacute;a que contienen acero de refuerzo horizontal, ensayados con y sin carga axial de compresi&oacute;n durante la prueba. Comparando las <a href="/img/revistas/ris/n80/a3f5.jpg" target="_blank">figuras 5</a> y <a href="/img/revistas/ris/n80/a3f6.jpg" target="_blank">6</a> se puede apreciar la influencia del acero de refuerzo horizontal en la probabilidad de exceder los estados de da&ntilde;o <i>ED</i><sub>1</sub> y <i>ED</i><sub>2</sub> . Por ejemplo, para muros de mamposter&iacute;a confinada construidos con tabiques artesanales, la mitad de los espec&iacute;menes exceden el <i>ED</i><sub>1</sub> a un nivel de distorsi&oacute;n de 0.17% cuando se incluye acero de refuerzo horizontal mientras que la mitad de los espec&iacute;menes exceden el mismo estado de da&ntilde;o a una distorsi&oacute;n de 0.09% cuando no se incluye el refuerzo horizontal. Asimismo, la mitad de los espec&iacute;menes exceder&aacute;n el <i>ED</i><sub>2</sub> a un nivel de distorsi&oacute;n del orden de 0.31% cuando no incluyen acero de refuerzo horizontal, mientras que exceder&aacute;n el mismo estado de da&ntilde;o a una distorsi&oacute;n de 0.56% cuando se incluye acero de refuerzo horizontal.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Influencia del esfuerzo vertical de compresi&oacute;n</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el objeto de investigar si el esfuerzo vertical de compresi&oacute;n actuante durante la prueba tiene alguna influencia en la probabilidad de excedencia de los estados <i>ED</i><sub>1</sub> y <i>ED</i><sub>2</sub> se desarrollaron curvas de fragilidad considerando espec&iacute;menes ensayados sin y con carga axial durante la prueba. Dicha influencia se estudi&oacute; para espec&iacute;menes sin y con acero de refuerzo horizontal. De esta manera, en la <a href="/img/revistas/ris/n80/a3f7.jpg" target="_blank">figuras 7a</a> y <a href="/img/revistas/ris/n80/a3f7.jpg" target="_blank">7b</a> se muestra una comparaci&oacute;n entre las curvas de fragilidad correspondientes los estados de da&ntilde;o 1 y 2, respectivamente, obtenidas de muros de muros de mamposter&iacute;a confinada, sin refuerzo horizontal entre las hiladas, construidos con tabique de arcilla industrializado, con y sin carga vertical aplicada durante la prueba. Para este tipo de muros, el esfuerzo vertical de compresi&oacute;n aplicado a los espec&iacute;menes se encuentra en un intervalo de 1.76 a 8.6 kg/cm<sup>2</sup>, el cu&aacute;l es representativo del nivel de carga axial en muros de la planta baja de edificaciones de 3 a 5 niveles construidos en M&eacute;xico. A partir de la figuras, se puede observar que la presencia del esfuerzo vertical durante el ensaye tiene influencia importante en las curvas de fragilidad. Por ejemplo, se puede apreciar que la mitad de los espec&iacute;menes exceder&aacute;n el <i>ED</i><sub>2</sub> a una distorsi&oacute;n del orden de 0.48% en ausencia del esfuerzo vertical de compresi&oacute;n mientras que la misma cantidad de espec&iacute;menes exceder&aacute;n el mismo estado de da&ntilde;o a una distorsi&oacute;n aproximada de 0.27% en presencia de esfuerzo vertical. Por otro lado, cabe notar que la probabilidad de excedencia del mismo estado de da&ntilde;o 2 se incrementa cuando act&uacute;a carga vertical en los muros. Por ejemplo, si un muro de mamposter&iacute;a se sujeta a una distorsi&oacute;n lateral de 0.40% existe un 42% y 80% de probabilidad de que alcance este estado de da&ntilde;o en ausencia y presencia de carga vertical. Cabe notar que la tendencia mostrada en las curvas de fragilidad refleja la disminuci&oacute;n de la capacidad de desplazamiento lateral desde la aparici&oacute;n del primer agrietamiento hasta la formaci&oacute;n de agrietamiento asociado a la resistencia lateral en presencia de la carga vertical de compresi&oacute;n para muros construidos con tabique industrializado que ha sido notada por otros autores (Zepeda et al., 2000). No obstante las observaciones anteriores, cuando los muros de mamposter&iacute;a cuentan con refuerzo horizontal no se aprecia una influencia importante de la carga axial, como puede apreciarse en la <a href="/img/revistas/ris/n80/a3f8.jpg" target="_blank">figura 8</a>.</font></p>        <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Asimismo, la influencia de la carga axial en las curvas de fragilidad parece ser menos significativa en muros construidos con bloque de concreto, sin y con refuerzo horizontal, respecto a los muros construidos con tabique de arcilla industrializado. Por ejemplo, en la <a href="/img/revistas/ris/n80/a3f9.jpg" target="_blank">figuras 9a</a> y <a href="/img/revistas/ris/n80/a3f9.jpg" target="_blank">9b</a> se muestra una comparaci&oacute;n entre las curvas de fragilidad obtenidas para muros sin acero de refuerzo horizontal, con y sin esfuerzo vertical, para ambos estados de da&ntilde;o. Desafortunadamente, la influencia de la carga vertical en muros construidos con tabique de barro recocido no pudo evaluarse debido a la falta de resultados experimentales para desarrollar las curvas de fragilidad.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Influencia de fuentes de incertidumbre adicionales en las curvas de fragilidad</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como se coment&oacute; anteriormente, en el desarrollo de las curvas de fragilidad se deber&iacute;a considerar la variabilidad total, la cual incluye la incertidumbre aleatoria, <i>&#946;<sub>a</sub></i>, y epist&eacute;mica, <i>&#946;<sub>e</sub></i>. De acuerdo a Ang y Tang (2007), la influencia de la incertidumbre aleatoria deber&iacute;a considerarse en la estimaci&oacute;n de la probabilidad condicional de alcanzar un estado de da&ntilde;o dada en la ec. (1), mientras que en la incertidumbre epist&eacute;mica deber&iacute;a expresarse a trav&eacute;s de la variabilidad de la probabilidad estimada con la ec. (1). Este criterio fue adoptado por Aslani y Miranda (2005) para desarrollar curvas de fragilidad basada en distorsi&oacute;n para losas planas de concreto reforzado. Sin embargo, algunos investigadores sugieren considerar expl&iacute;citamente la variabilidad total en la ec. (1), al combinar ambas fuentes de incertidumbre como <img src="/img/revistas/ris/n80/a3e5.jpg">, suponiendo que <i>&#946;<sub>a</sub></i> y <i>&#946;<sub>e</sub></i> no est&aacute;n correlacionadas (Wen et al., 2004; Dimova y Negro, 2006).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para fines de esta investigaci&oacute;n, se adopt&oacute; el criterio de Ang y Tang (2007) y se consideraron las siguientes fuentes de incertidumbre adicionales a la variabilidad <i>esp&eacute;cimen&#45;a&#45;esp&eacute;cimen</i>: a) incertidumbre aleatoria debida a diferencias en la geometr&iacute;a de los espec&iacute;menes de mamposter&iacute;a confinada, <i>&#946;<sub>h</sub></i>, caracterizadas por la relaci&oacute;n de aspecto de los muros, b) incertidumbre aleatoria debida a la variabilidad en las propiedades mec&aacute;nicas de los espec&iacute;menes, representada por la resistencia a esfuerzo cortante de la mamposter&iacute;a, <i>&#946;<sub>v</sub></i>, as&iacute; como c) incertidumbre epist&eacute;mica, debido al n&uacute;mero limitado de resultados experimentales empleados en el desarrollo de las curvas de fragilidad. Cabe notar que todas las fuentes de incertidumbre fueron calculadas a partir de la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar del logaritmo de los datos. En la <a href="#c3">tabla 3</a> se presentan los valores calculados de las fuentes de incertidumbre <i>&#946;<sub>s</sub></i>, <i>&#946;<sub>h</sub></i> y <i>&#946;<sub>v</sub></i> para cada categor&iacute;a en la base de datos.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c3"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n80/a3c3.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De esta manera, suponiendo que las fuentes de incertidumbre <i>&#946;<sub>s</sub></i>, <i>&#946;<sub>h</sub></i> y <i>&#946;<sub>v</sub></i> no est&aacute;n estad&iacute;sticamente correlacionadas, el par&aacute;metro <i>&#946;</i>, que incorpora la incertidumbre aleatoria, se puede obtener de la siguiente manera:</font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n80/a3e2.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La incertidumbre epist&eacute;mica debido a n&uacute;mero limitado de datos se consider&oacute; mediante intervalos de confianza para <i>&#946;</i>, como lo sugieren (Ang y Tang, 2007; Aslani y Miranda, 2005):</font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n80/a3e3.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde <i>&#967;</i><sup>2<sub><i>&#945;</i>/2,<i>n</i>&#45;1</sub></sup> es la inversa de la distribuci&oacute;n <i>&#967;</i><sup>2</sup> con <i>n</i> &#45; 1 grados de libertad para un nivel de significancia <i>&#945;</i>, mientras que <i>&#967;</i><sup>2<sub>1&#45;<i>&#945;</i>/2,<i>n</i>&#45;1</sub></sup> es la inversa de la distribuci&oacute;n <i>&#967;</i><sup>2</sup> teniendo <i>n</i> &#45; 1 grados de libertad con un nivel de significancia 1 &#45; <i>&#945;</i>. Finalmente, se tomaron en cuenta todas las fuentes de incertidumbre identificadas en este estudio en los par&aacute;metros de tendencia central de las distorsiones asociadas a cada estado de da&ntilde;o por medio de los intervalos de confianza (e.g. con un nivel de significancia del 5%) como lo recomiendan Ang y Tang (2007):</font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ris/n80/a3e4.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4)</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde <i>n</i> es el tama&ntilde;o de la muestra y <i>&#946;</i> se calcula a partir de la ec. (2).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cabe notar que existen otras fuentes de incertidumbre que deber&iacute;an tomarse en consideraci&oacute;n, tales como la incertidumbre en la calidad de la construcci&oacute;n, dado que en la pr&aacute;ctica las edificaciones a base de muros de mamposter&iacute;a confinada se construyen sin supervisi&oacute;n profesional (Dimova y Negro, 2006). Sin embargo, por el momento, no existe informaci&oacute;n experimental disponible para incluir dicha fuente de incertidumbre.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A fin de ilustrar la influencia de las fuentes adicionales de incertidumbre, en la <a href="/img/revistas/ris/n80/a3f10.jpg" target="_blank">figura 10</a> se presentan las curvas de fragilidad para ambos estados de da&ntilde;o obtenidas para muros de mamposter&iacute;a construidos con tabique artesanal, sin incluir acero de refuerzo horizontal, considerando solo la variabilidad esp&eacute;cimen&#45;a&#45;esp&eacute;cimen y las fuentes adicionales de incertidumbre (obtenidas para un 5% de significancia). Puede observarse que es importante incluir las fuentes adicionales de incertidumbre dado que la probabilidad de excedencia de los estados de da&ntilde;o puede cambiar significativamente. Por ejemplo, en la figura 11b se puede observar que existe un 50% de probabilidad de que aparezcan grietas diagonales en forma de "X" en la superficie del muro (estado de da&ntilde;o 2) para un nivel de distorsi&oacute;n entre 0.30% y 0.42%. Asimismo, debe notarse que la probabilidad de excedencia de un estado de da&ntilde;o cambia al incluirse las fuentes adicionales de incertidumbre. Por ejemplo, la probabilidad de exceder el <i>ED</i><sub>2</sub> var&iacute;a de 48% a 65% cuando los muros de mamposter&iacute;a son sujetos a un nivel de distorsi&oacute;n del orden de 0.40%, mientras que incluyendo solamente la variabilidad esp&eacute;cimen&#45;a&#45;esp&eacute;cimen se observa que existe &uacute;nicamente una probabilidad de 57% de excedencia.</font></p>      <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Comentarios sobre los l&iacute;mites permisibles de distorsi&oacute;n de entrepiso para muros de mamposter&iacute;a</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como se ha mencionado anteriormente, a fin de establecer metodolog&iacute;as de dise&ntilde;o y evaluaci&oacute;n s&iacute;smica basadas en conceptos de desempe&ntilde;o, es necesario establecer l&iacute;mites de desplazamiento lateral (o distorsi&oacute;n lateral) asociados a varios estados de da&ntilde;o. Para edificaciones a base de muros de mamposter&iacute;a, dichos l&iacute;mites de distorsi&oacute;n deber&iacute;an considerar las variables que influyen en la capacidad de deformaci&oacute;n. Por ejemplo, en el <a href="/img/revistas/ris/n80/html/a3apendicea.html" target="_blank">Ap&eacute;ndice A</a> de la Normas T&eacute;cnicas Complementarias para el Dise&ntilde;o por Sismo Edici&oacute;n 2004 (NTS, 2004) se establecen valores de distorsi&oacute;n permisible de entrepiso a fin de evitar el colapso de edificaciones estructuradas a base de muros de mamposter&iacute;a de carga. Dichos valores de distorsi&oacute;n permisible dependen del tipo de pieza (s&oacute;lida o hueca) y de la presencia o ausencia de refuerzo horizontal. En la <a href="#c4">tabla 4</a> se presentan los valores l&iacute;mites establecidos en la normatividad. Como puede apreciarse, la normatividad no especifica si las piezas son del tipo artesanal, industrializado o de concreto.</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/n80/a3c4.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Resulta de inter&eacute;s comparar los valores de distorsi&oacute;n permisible establecidos en la normatividad con los valores de distorsi&oacute;n asociados a las curvas de fragilidad desarrolladas para el estado de da&ntilde;o 2, el cual podr&iacute;a suponerse similar al estado l&iacute;mite de seguridad contra el colapso considerando que los muros de mamposter&iacute;a presentan una r&aacute;pida p&eacute;rdida de resistencia una vez alcanzada su capacidad ante cargas laterales. Por ejemplo, un valor de distorsi&oacute;n de 0.50%, correspondiente a la primera categor&iacute;a, tendr&iacute;a una probabilidad del orden de 25% de alcanzar o exceder el estado de da&ntilde;o 2 para muros construidos con tabique artesanal que incluyen acero de refuerzo horizontal. Sin embargo, si los muros son construidos con bloque de concreto y reforzados horizontalmente, para el mismo nivel de distorsi&oacute;n lateral se podr&iacute;a esperar una probabilidad de excedencia del 91%.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con respecto a la segunda categor&iacute;a, el l&iacute;mite de distorsi&oacute;n permisible (0.40%) excede en 29% a la tendencia central de la distorsi&oacute;n correspondiente al estado de da&ntilde;o 2 (0.31%), asociado a muros de mamposter&iacute;a confinada con piezas s&oacute;lidas, suponiendo que son de arcilla de barro recocido, sin refuerzo interior ensayados con y sin carga vertical de compresi&oacute;n, mientras que excede en aproximadamente 60% si solo se consideran muros ensayados en presencia de carga vertical de compresi&oacute;n. Por el contrario, el mismo nivel de distorsi&oacute;n permisible es muy cercano a la tendencia central de la distorsi&oacute;n (0.39%) calculada para muros construidos con bloques de concreto sin refuerzo horizontal ensayados con y sin carga vertical de compresi&oacute;n. Sin embargo, el l&iacute;mite normativo de distorsi&oacute;n es inferior en un 53% a la tendencia central de la distorsi&oacute;n (0.61%) calculada para muros de mamposter&iacute;a construidos con piezas industrializada que incluyen acero de refuerzo horizontal (ensayados con y sin carga vertical).</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las observaciones anteriores sugieren que es importante especificar el tipo de pieza (tabique artesanal, tabique industrializado o bloque de concreto) al establecer los l&iacute;mites de distorsi&oacute;n permisible de entrepiso. Asimismo, ser&iacute;a deseable que los l&iacute;mites de distorsi&oacute;n lateral tuvieran la misma probabilidad de excedencia a fin de establecer criterios de desempe&ntilde;o uniforme. Por ello, las curvas de fragilidad y, particularmente, los valores de tendencia central y dispersi&oacute;n, presentadas en este estudio pueden ser una referencia para actualizar y calibrar los valores propuestos en el <a href="/img/revistas/ris/n80/html/a3apendicea.html" target="_blank">Ap&eacute;ndice A</a> de la Normas T&eacute;cnicas Complementarias para el Dise&ntilde;o por Sismo Edici&oacute;n 2004 (NTS, 2004).</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>Conclusiones y recomendaciones</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el estudio que se describe en este art&iacute;culo se presentaron curvas de fragilidad basadas en distorsi&oacute;n lateral asociadas a dos estados de da&ntilde;o para muros de mamposter&iacute;a confinada construidos con tres tipos de pieza (tabique de barro recocido, tabique de arcilla industrializado y bloque de concreto). Las curvas de fragilidad se desarrollaron a partir de una base de datos que incluy&oacute; resultados experimentales provenientes de 118 espec&iacute;menes de mamposter&iacute;a confinada ensayados en cinco pa&iacute;ses latinoamericanos. Derivado de este estudio, se ofrecen las conclusiones siguientes:</font></p>      <blockquote>       <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Se observ&oacute; que la dispersi&oacute;n en la estimaci&oacute;n de la tendencia central de distorsiones asociadas a la aparici&oacute;n del primer agrietamiento diagonal y a la resistencia lateral en muros de mamposter&iacute;a confinada es significativa, como se aprecia en los resultados presentados en la tabla 5.</font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; La probabilidad de exceder un estado de da&ntilde;o en muros de mamposter&iacute;a para un nivel de distorsi&oacute;n lateral dado, expresada como curvas de fragilidad, depende del tipo de pieza, la inclusi&oacute;n del acero de refuerzo y, en menor medida, del nivel de carga axial de compresi&oacute;n actuante en el muro.</font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; La inclusi&oacute;n de varias fuentes de incertidumbre, tanto aleatoria como epist&eacute;mica, tienen una influencia importante en la curvas de fragilidad basadas en distorsi&oacute;n lateral desarrolladas para muros de mamposter&iacute;a.</font></p>          <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Una comparaci&oacute;n de los valores de distorsi&oacute;n permisible para edificaciones de mamposter&iacute;a establecidos en el <a href="/img/revistas/ris/n80/html/a3apendicea.html" target="_blank">Ap&eacute;ndice A</a> de las Normas T&eacute;cnicas Complementarias para el Dise&ntilde;o por Sismo con los valores de distorsi&oacute;n asociados a las curvas de fragilidad desarrolladas para el estado de da&ntilde;o 2 indica que es necesario una clasificaci&oacute;n m&aacute;s detallada del tipo de pieza.</font></p> </blockquote>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las curvas de fragilidad derivadas de este estudio son una herramienta muy &uacute;til para establecer, o calibrar, valores de distorsi&oacute;n permisible para edificaciones de mamposter&iacute;a confinada en zonas s&iacute;smicas. Para tal fin, se recomienda considerar los valores descritos en la tabla 5. Asimismo, las curvas de fragilidad pueden emplearse en la estimaci&oacute;n de p&eacute;rdidas econ&oacute;micas en este tipo de edificaciones ante un escenario s&iacute;smico.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El autor quisiera agradecer la participaci&oacute;n del M.I. Miguel Negrete Padilla durante el desarrollo inicial de este estudio. Asimismo, dos revisores an&oacute;nimos proporcionaron valiosos comentarios y sugerencias para la versi&oacute;n final de este art&iacute;culo. Finalmente, se agradece a la <i>Universidad Michoacana de San Nicol&aacute;s de Hidalgo</i> por las facilidades brindadas para el desarrollo de esta investigaci&oacute;n.</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, R Meli, R D&iacute;az y R V&aacute;zquez&#45;del&#45;Mercado (1996), "Influence of horizontal reinforcement on the behavior of confined masonry walls", <i>Eleventh World Conference on Earthquake Engineering</i>, Acapulco, Paper No. 1380.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406033&pid=S0185-092X200900010000300001&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">Alcocer, S M, J C Arias y L E Flores (2004), "Some developments in performance&#45;based design of confined masonry structures", <i>Report PEER 2004/05</i>, Pacific Earthquake Engineering Research Center 2004. pp. 233&#45;244.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406035&pid=S0185-092X200900010000300002&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">Alcocer, S M, y J A Zepeda (1999), "Behavior of multi&#45;perforated clay brick walls under earthquake&#45;type loading", <i>Eight North American Masonry Conference</i>, Austin, Texas.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406037&pid=S0185-092X200900010000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Alcocer, S A, J Ruiz, J Pineda y J A Zepeda (1996), "Retrofitting of confined masonry walls with wire&#45;welded mesh", <i>Eleventh World Conference on Earthquake Eengineering</i>, Acapulco, Paper No. 1471.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406039&pid=S0185-092X200900010000300004&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">Alcocer, S M y R Meli (1995), "Test program on the seismic behavior of confined masonry walls", <i>The Masonry Society Journal</i>, Vol. 13, pp.68&#45;76.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406041&pid=S0185-092X200900010000300005&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">Ang, A H&#45;S, y W H Tang (2007), <i>Probability concepts in engineering. Emphasis on applications to civil and environmental engineering</i>, John Wiley &amp; Sons, New York.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406043&pid=S0185-092X200900010000300006&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">Aslani, H, y E Miranda (2005), "Fragility assessment of slab&#45;column connections in existing non&#45;ductile reinforced concrete structures", <i>Journal of Earthquake Engineering</i>, Vol. 9, No. 6, pp. 777&#45;804.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406045&pid=S0185-092X200900010000300007&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">Astroza, M, y A Schmidt (2004), "Capacidad de deformaci&oacute;n de muros de alba&ntilde;iler&iacute;a confinada para distintos niveles de desempe&ntilde;o", <i>Revista de Ingenier&iacute;a S&iacute;smica</i>, No. 70, pp. 59&#45;75.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406047&pid=S0185-092X200900010000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Carrillo, V, y A Molina (1997), "Evaluaci&oacute;n del comportamiento de muros confinados de bloques macizos de arcilla con diferentes relaciones de aspecto ante cargas alternantes", <i>Tesis de Licenciatura</i>, Univ. Central de Venezuela, Caracas.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406049&pid=S0185-092X200900010000300009&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">Castilla, C (1998), "Evaluaci&oacute;n de la respuesta de muros confinados de bloques de concreto contra ciclos severos de carga lateral", <i>Tesis de Doctorado</i>, Univ. Central de Venezuela, Caracas.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406051&pid=S0185-092X200900010000300010&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">Diez, J (1987), "Estudio experimental de muros de alba&ntilde;iler&iacute;a sometidos a carga lateral alternada", <i>Tesis de Licenciatura</i>, Universidad de Chile, Santiago.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406053&pid=S0185-092X200900010000300011&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">Dimova, S, y P Negro (2006), "Assessment of seismic fragility of structures with consideration of quality of construction", <i>Earthquake Spectra</i>, 22(4): 909&#45;936.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406055&pid=S0185-092X200900010000300012&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">Earthquake Engineering Research Center (2006), "The Tecoman, Mexico earthquake January 21, 2003", EERI&#45;SMIS Reconnaissance Report.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406057&pid=S0185-092X200900010000300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Erberik, M A, y A S Elnashai (2003), "Seismic vulnerability of flat&#45;slab structures", <i>Technical Report Mid&#45;America Earthquake Center DS&#45;9 Project</i>, Univ. of Illinois at Urbana&#45;Champaign.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406059&pid=S0185-092X200900010000300014&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">Flores, L E (2003), "Evaluaci&oacute;n experimental de marcos con muro diafragma de bloque, reforzados con recubrimiento de concreto", <i>Tesis de Maestr&iacute;a</i>, Div. de Estudios de Posgrado de la Fac. de Ing. Civil, Univ. Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406061&pid=S0185-092X200900010000300015&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">Hern&aacute;ndez, O, y R Meli (1976), "Modalidades de refuerzo para mejorar el comportamiento s&iacute;smico de muros de mamposter&iacute;a", <i>Reporte No 382</i>, Instituto de Ingenier&iacute;a, Univ. Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406063&pid=S0185-092X200900010000300016&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">Herrera, E (1992), "Efecto de la carga vertical en el comportamiento de muros de alba&ntilde;iler&iacute;a reforzada sometidos a carga lateral alternada", <i>Tesis de Licenciatura</i>, Universidad de Chile.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406065&pid=S0185-092X200900010000300017&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">Meli, R (1975), "Comportamiento s&iacute;smico de muros de mamposter&iacute;a", <i>Reporte No 352</i>, Instituto de Ingenier&iacute;a, Univ. Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406067&pid=S0185-092X200900010000300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Meli, R, y Hern&aacute;ndez, O. (1975), "Efecto de hundimientos diferenciales en construcciones a base de muros de mamposter&iacute;a", <i>Reporte No 350</i>, Instituto de Ingenier&iacute;a, Univ. Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406069&pid=S0185-092X200900010000300019&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">Meli, R, y G Salgado (1969), "Comportamiento de muros de mamposter&iacute;a sujetos a carga lateral. Segundo informe", <i>Reporte No 237</i>, Instituto de Ingenier&iacute;a, Univ. Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406071&pid=S0185-092X200900010000300020&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">Meli, R, A Zeevaert y L Esteva (1968), "Comportamiento de muros de mamposter&iacute;a hueca ante carga lateral alternada", <i>Reporte No 156</i>, Instituto de Ingenier&iacute;a, Univ. Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406073&pid=S0185-092X200900010000300021&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">Mu&ntilde;oz, W (1992), "Estudio experimental del comportamiento de alba&ntilde;iler&iacute;a de bloques de hormig&oacute;n sujetos a carga lateral alternada", <i>Tesis de Licenciatura</i>, Universidad de Chile, Santiago.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406075&pid=S0185-092X200900010000300022&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">NTS (2004), <i>Normas T&eacute;cnicas Complementarias para Dise&ntilde;o por Sismo</i>, Gaceta oficial, Gobierno del Distrito Federal.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406077&pid=S0185-092X200900010000300023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Pagni, C, y L Lowes (2006), "Fragility functions for older reinforced concrete joints", <i>Earthquake Spectra</i>, Vol. 22, No. 1, pp. 215&#45;238.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406079&pid=S0185-092X200900010000300024&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">Reyes, C y R Meli (1999), "Relaciones distorsi&oacute;n de entrepiso&#45;da&ntilde;o y velocidades y aceleraciones de piso con incomodidad personal y da&ntilde;o a objetos", <i>Memorias del XII Congreso Nacional de Ingenier&iacute;a S&iacute;smica</i>, Morelia, Michoac&aacute;n, pp. 992&#45;1001.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406081&pid=S0185-092X200900010000300025&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">Rodr&iacute;guez, M (2005), "Design and evaluation of masonry dwellings in seismic zones", <i>Earthquake Spectra</i>, Vol. 21, No. 2, pp. 465&#45;492.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406083&pid=S0185-092X200900010000300026&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">Ruiz, J y M Negrete (2007), "Evaluaci&oacute;n s&iacute;smica de estructuras de mamposter&iacute;a confinada basada en su desempe&ntilde;o estructural", <i>Memorias del XVI Congreso Nacional de Ingenier&iacute;a S&iacute;smica</i>, Sociedad Mexicana de Ingenier&iacute;a S&iacute;smica, Ixtapa&#45;Zihuatanejo, Art&iacute;culo XII&#45;08.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406085&pid=S0185-092X200900010000300027&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">Ruiz, J, T S&aacute;nchez y E Miranda (2003), "Cap&iacute;tulo 6: Observaciones sobre el comportamiento y dise&ntilde;o de edificaciones de mamposter&iacute;a en zonas s&iacute;smicas", en: <i>Edificaciones de mamposter&iacute;a para vivienda</i>, Fundaci&oacute;n ICA, Sociedad Mexicana de Ingenier&iacute;a Estructural, 3&ordf;. Edici&oacute;n.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406087&pid=S0185-092X200900010000300028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ruiz, J, y S M Alcocer (1998), "Desempe&ntilde;o experimental de estructuras de mamposter&iacute;a confinada rehabilitadas mediante el uso de malla de alambre", <i>Revista de Ingenier&iacute;a S&iacute;smica</i>, No. 59, pp. 59&#45;79.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406089&pid=S0185-092X200900010000300029&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">San Bartolom&eacute;, A (1994), "Masonry construction, Seismic behavior and structural design (in Spanish), Pontificia Universidad Cat&oacute;lica del Per&uacute;, Fondo Editorial 1994, 228 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406091&pid=S0185-092X200900010000300030&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">Ter&aacute;n, A y O Z&uacute;&ntilde;iga (2007), "Evaluaci&oacute;n estructural basada en desplazamientos para edificaciones de mamposter&iacute;a confinada, el desarrollo mexicano", <i>Memorias del 5&ordm;. Simposio Nacional de Ingenier&iacute;a Estructural en la Vivienda</i>, Quer&eacute;taro, Qro.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406093&pid=S0185-092X200900010000300031&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 M Alcocer, L E Flores, R Larr&uacute;a, J M Z&aacute;rate 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 grados 60 y 42", <i>Memorias del XIV Congreso Nacional de Ingenier&iacute;a Estructural</i>, Acapulco.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406095&pid=S0185-092X200900010000300032&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">Wen, Y K, y B R Ellingwood (2005), "The role of fragility in consequence&#45;based engineering", <i>Earthquake Spectra</i>, Vol. 21, No. 3, pp.861&#45;877.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406097&pid=S0185-092X200900010000300033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Wen, Y K, B R Ellingwood, J Bracci (2004), "Vulnerability function framework for consequence&#45;based engineering", Report DS&#45;4, Mid&#45;America Earthquake Center, University of Illinois at Urbana&#45;Champaign.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406099&pid=S0185-092X200900010000300034&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">Yam&iacute;n, L E, L Garc&iacute;a, J Galeano y G Reyes (1993), "Estudio del comportamiento de muros de mamposter&iacute;a confinada sometidos a cargas verticales y horizontales simult&aacute;neas", D&eacute;cimas Jornadas Estructurales de la Ingenier&iacute;a en Colombia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406101&pid=S0185-092X200900010000300035&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">Zepeda, J A, S M Alcocer y L E Flores (2000), "Earthquake&#45;resistant construction with multi&#45;perforated clay brick walls", Twelfth World Conference on Earthquake Engineering; Auckland, Paper No. 1541.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4406103&pid=S0185-092X200900010000300036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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