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<journal-title><![CDATA[Concreto y cemento. Investigación y desarrollo]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[El futuro del diseño sismorresistente de las edificaciones de concreto reforzado: Una visión basada en la sustentabilidad]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Due to the contribution that the production of concrete has on the global instability of the planet, the concrete industry is subject of a severe scrutiny from civil society. This implies that professionals linked to this industry need to create a professional environment in which the daily work of the designer solves the engineering problems involved in the design of concrete buildings, and at the same time conveys concern for the environment. This article discusses, from a structural designer's point of view, some measures that can be taken in Mexico in order to contribute to the consolidation of a national building industry capable of successfully competing in a globalized world, and that is capable of significantly contributing to the sustainable development of the planet.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Devido à contribuição que a produção de concreto tem em relação à instabilidade global do planeta, a indústria do concreto estará sujeita a um forte escrutínio por parte da sociedade civil. O anterior implica que os profissionais ligados a esta indústria precisarão criar um meio profissional em que o labor diário do desenhista resolva adequadamente os problemas de engenharia implicados no desenho das edificações de concreto e, ao mesmo tempo transmita preocupação pelo meio ambiente. Este artigo discute desde o ponto de vista dos desenhistas estruturais, algumas das medidas que podem ser tomadas no México a fim de contribuir para a consolidação de uma indústria nacional de construção que seja g capaz de competir com êxito num mundo globalizado e possa contribuir de maneira importante ao desenvolvimento sustentável do planeta.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>El futuro del dise&ntilde;o sismorresistente de las edificaciones de concreto reforzado: Una visi&oacute;n basada en la sustentabilidad</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Amador Ter&aacute;n Gilmore<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> Universidad Aut&oacute;noma Metropolitana; Departamento de Materiales.</i></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">Debido a la contribuci&oacute;n que la producci&oacute;n de concreto tiene a la inestabilidad global del planeta, la industria del concreto est&aacute; sujeta a un fuerte escrutinio por parte de la sociedad civil. Lo anterior implica que los profesionistas ligados a esta industria necesitan crear un medio profesional en que la labor diaria del dise&ntilde;ador resuelva adecuadamente los problemas ingenieriles implicados en el dise&ntilde;o de las edificaciones de concreto, y a la vez transmita preocupaci&oacute;n por el medio ambiente. Este art&iacute;culo discute, desde el punto de vista de los dise&ntilde;adores estructurales, algunas de las medidas que pueden tomarse en M&eacute;xico para contribuir a la consolidaci&oacute;n de una industria nacional de la construcci&oacute;n capaz de competir exitosamente en un mundo globalizado, y que pueda contribuir de manera importante al desarrollo sustentable del planeta.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Estructura tolerante a da&ntilde;o, fusible estructural, prefabricados, concretos ecol&oacute;gicos, reciclado estructural, aislamiento t&eacute;rmico.</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>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Due to the contribution that the production of concrete has on the global instability of the planet, the concrete industry is subject of a severe scrutiny from civil society. This implies that professionals linked to this industry need to create a professional environment in which the daily work of the designer solves the engineering problems involved in the design of concrete buildings, and at the same time conveys concern for the environment. This article discusses, from a structural designer's point of view, some measures that can be taken in Mexico in order to contribute to the consolidation of a national building industry capable of successfully competing in a globalized world, and that is capable of significantly contributing to the sustainable development of the planet.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> Damage toleran structure, structural fuse, precast, green concrete, structural recycling, thermal insulation.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Devido &agrave; contribui&ccedil;&atilde;o que a produ&ccedil;&atilde;o de concreto tem em rela&ccedil;&atilde;o &agrave; instabilidade global do planeta, a ind&uacute;stria do concreto estar&aacute; sujeita a um forte escrut&iacute;nio por parte da sociedade civil. O anterior implica que os profissionais ligados<b>&nbsp;</b>a esta ind&uacute;stria precisar&atilde;o criar um meio profissional em que o labor di&aacute;rio do desenhista resolva adequadamente os problemas de engenharia implicados no desenho das edifica&ccedil;&otilde;es de concreto e, ao mesmo tempo transmita preocupa&ccedil;&atilde;o&nbsp;pelo meio ambiente. Este artigo discute desde o ponto de vista dos desenhistas estruturais, algumas das medidas que podem ser tomadas no M&eacute;xico a fim de contribuir para a consolida&ccedil;&atilde;o de uma ind&uacute;stria nacional de constru&ccedil;&atilde;o que seja g&nbsp;capaz de competir com &ecirc;xito num mundo globalizado e possa contribuir de maneira importante ao desenvolvimento sustent&aacute;vel do planeta.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palavras chaves:</b> Estrutura tolerante a dano, fus&iacute;vel estrutural, pr&eacute;&#45;fabricados, concretos ecol&oacute;gicos, reciclado estrutural, isolamento t&eacute;rmico.</font></p>      <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>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El dise&ntilde;o de las estructuras de concreto cambiar&aacute; significativamente en los pr&oacute;ximos a&ntilde;os. Una de las razones para ello es la percepci&oacute;n dentro de las sociedades civiles de que en cuestiones ambientales, el destino nos ha alcanzado. La <a href="/img/revistas/ccid/v2n1/a1f1.jpg" target="_blank">Fig. 1</a>, presenta las predicciones hechas por un panel intergubernamental patrocinado por la Organizaci&oacute;n de las Naciones Unidas en t&eacute;rminos de tres escenarios de progresi&oacute;n del calentamiento global. As&iacute;, predicciones como aquella que visualiza un planeta tierra con un oc&eacute;ano &Aacute;rtico totalmente navegable para mediados de la d&eacute;cada de los 2020s han concientizado a amplios sectores de la poblaci&oacute;n en cuanto a la urgencia de tomar medidas que contrarresten el calentamiento global.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aunque recientemente el calentamiento global ha recibido mucha atenci&oacute;n, actualmente existen muchos otros retos en t&eacute;rminos de sustentabilidad, tal como la conservaci&oacute;n de los recursos naturales del planeta; la prevenci&oacute;n de una contaminaci&oacute;n excesiva del medio ambiente, as&iacute; como el manejo de una cantidad excesiva de materiales t&oacute;xicos y de desecho. No es de sorprender que desde todos los &aacute;mbitos del quehacer humano se promuevan acciones para proteger al medio ambiente, que van desde la fabricaci&oacute;n de autom&oacute;viles el&eacute;ctricos hasta la distribuci&oacute;n de bolsas ecol&oacute;gicas de supermercado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Despu&eacute;s del agua, el concreto es el material m&aacute;s usado del planeta. Se estima que cada a&ntilde;o se fabrica un metro c&uacute;bico de concreto por cada una de los siete billones de personas que lo habitan (en este art&iacute;culo se usa el concepto estadounidense de un bill&oacute;n; un bill&oacute;n representa mil millones). La industria de construcci&oacute;n debe tener plena conciencia que el cemento es la fuente de gases invernadero que exhibe una mayor tasa de crecimiento; debido a ello, ya es la tercera fuente generadora de di&oacute;xido de carbono (m&aacute;s de dos billones de toneladas al a&ntilde;o, lo que representa del 5 al 7% del total mundial).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En t&eacute;rminos de su contribuci&oacute;n al agotamiento de los recursos naturales, es importante resaltar que la industria de la construcci&oacute;n utiliza regionalmente del 25 al 50% de los recursos naturales v&iacute;rgenes que anualmente consume la humanidad. Adem&aacute;s, dicha industria contribuye con porcentajes similares en t&eacute;rminos del material de desecho generado anualmente por el ser humano. Lo anterior ha resultado a nivel internacional en el agotamiento y degradaci&oacute;n de importantes bancos de materiales, y ha contribuido de manera definitoria en la crisis relacionada con la administraci&oacute;n, almacenado y procesado de materiales de desecho (un claro reflejo de ambas situaciones puede encontrarse en el Distrito Federal de M&eacute;xico).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Si se considera que un desarrollo sustentable se define como aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas, las grandes repercusiones ambientales que tiene la industria mundial del concreto obligan a replantear su curso actual. No es sorpresivo que varias de las empresas fabricantes de cemento ubicadas en diferentes partes del mundo hayan invertido durante la &uacute;ltima d&eacute;cada esfuerzos importantes de investigaci&oacute;n y desarrollo que denotan un compromiso creciente hacia la noci&oacute;n de sustentabilidad. Lo anterior no s&oacute;lo ha sido motivado por un sentido creciente de responsabilidad social, sino adem&aacute;s por el hecho de que aquellas innovaciones ben&eacute;ficas para el medio ambiente normalmente ofrecen m&uacute;ltiples ventajas competitivas dentro de un &aacute;mbito comercial.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Expertos estiman que la manera m&aacute;s econ&oacute;mica de disminuir la tasa de crecimiento del calentamiento global es a trav&eacute;s de la construcci&oacute;n de edificios verdes, y la rehabilitaci&oacute;n verde de los edificios existentes (Biello 2008). En t&eacute;rminos del agotamiento de los recursos naturales y de la crisis de manejo de desechos, otros expertos plantean la urgencia de reducir significativamente la cantidad de recursos naturales que la industria de la construcci&oacute;n toma cada a&ntilde;o de la naturaleza, as&iacute; como de reciclar un porcentaje importante de los materiales de desecho que genera (Oikonomou 2005; Mart&iacute;nez y Mendoza 2006). Un mundo que pide urgentemente por una innovaci&oacute;n en las pr&aacute;cticas del dise&ntilde;o y construcci&oacute;n de las estructuras de concreto, es un mundo que establecer&aacute; acciones que estimulen las pr&aacute;cticas ecol&oacute;gicas, y que desanimen el desperdicio de recursos naturales. En cuanto a est&iacute;mulos, pueden mencionarse las hipotecas verdes, que recompensan el uso de tecnolog&iacute;as verdes en la vivienda. En t&eacute;rminos de sanciones, deben tenerse en mente los impuestos que algunos pa&iacute;ses han planteado al uso industrial de energ&iacute;a y a las emisiones de gases invernadero; por ejemplo, el Impuesto al Cambio Clim&aacute;tico del Reino Unido. Puede concluirse que el desarrollo sustentable de la industria del concreto no enfrenta la protecci&oacute;n del medio ambiente con el &eacute;xito comercial de sus empresas, sino que, dentro del contexto en que la sociedad civil seguir&aacute; cercanamente a aquellas industrias que usan de manera intensiva los recursos naturales del planeta, dicho desarrollo representa una cuesti&oacute;n de supervivencia, oportunidad y crecimiento.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No deja de ser interesante citar algunos comentarios hechos por expertos durante conferencias magistrales que discutieron, durante diferentes congresos nacionales de ingenier&iacute;a estructural, las tendencias del dise&ntilde;o y construcci&oacute;n de las estructuras de concreto. En primer lugar, Alcocer (1998) menciona: "La protecci&oacute;n del ambiente ser&aacute;, sin duda, una de las cuestiones m&aacute;s apremiantes y dif&iacute;ciles para el futuro de una poblaci&oacute;n que crece continuamente". En segundo lugar y en apoyo a lo anterior, Helene (2008) comenta: 'La historia reciente ha demostrado que a&uacute;n vale la pena investigar, proyectar, dosificar y construir, buscando siempre obtener m&aacute;s provecho de ese vers&aacute;til material de construcci&oacute;n, explorando su elevado desempe&ntilde;o y us&aacute;ndolo correctamente desde el punto de vista de la protecci&oacute;n ambiental y de sustentabilidad". Cabe decir que dentro del contexto planteado hasta ahora, surge la inquietud acerca del papel que deber&aacute;n jugar los profesionales de las diferentes disciplinas allegadas a la industria del concreto. En t&eacute;rminos generales, puede decirse que todas las disciplinas deben contribuir a:</font></p>  	    <blockquote> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A)&nbsp;Crear un medio profesional en que la labor diaria del dise&ntilde;ador de estructuras de concreto reforzado resuelva adecuadamente los problemas ingenieriles que enfrenta, y a la vez transmita a trav&eacute;s de acciones concretas, preocupaci&oacute;n por el medio ambiente.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">B)&nbsp;Preparar una generaci&oacute;n de ingenieros capaces de dise&ntilde;ar estructuras de concreto reforzado m&aacute;s econ&oacute;micas y seguras, y que incorporen nuevas tecnolog&iacute;as que permitan ahorro de energ&iacute;a y cuiden el medio ambiente.</font></p> </blockquote>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este art&iacute;culo plantea las bases sobre las cuales puede contribuir el dise&ntilde;ador estructural a un crecimiento sano y sostenido de la industria mexicana del concreto. Para ello, se discute un nuevo enfoque de dise&ntilde;o sismorresistente que, complementado con el conocimiento que actualmente se posee en M&eacute;xico en cuanto al dise&ntilde;o y construcci&oacute;n de edificaciones prefabricadas, hace posible el dise&ntilde;o y construcci&oacute;n de edificaciones m&aacute;s ligeras que las actuales y que exhiben mayores niveles de confiabilidad estructural. Mientras que su menor peso har&iacute;a posible un ahorro inmediato e importante de recursos naturales, sus mayores niveles de seguridad estructural representan la posibilidad de proyectar dichos ahorros hacia el mediano y largo plazo. Adem&aacute;s, se discuten algunos desarrollos alrededor de concretos reciclados y de alta tecnolog&iacute;a, que al complementar el esquema anterior en t&eacute;rminos de durabilidad y ecolog&iacute;a, potencian el alcance del concepto planteado inicialmente hasta permitirle plantearse como un enfoque de dise&ntilde;o sismorresistente sustentable.</font></p>  	    <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Enfoques innovadores para la sismorresistencia</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El desempe&ntilde;o s&iacute;smico insatisfactorio de algunas estructuras dise&ntilde;adas conforme a reglamentos modernos ha preocupado al medio de la ingenier&iacute;a estructural. Esto ha cobrado importancia a partir de las grandes p&eacute;rdidas materiales y econ&oacute;micas consecuencia de eventos s&iacute;smicos recientes (M&eacute;xico 1985; Loma Prieta 1989; Northridge 1994; Kobe 1995; Chile 2010). Las p&eacute;rdidas excesivas han remarcado la necesidad de desarrollar metodolog&iacute;as innovadoras de dise&ntilde;o que permitan un mejor control del da&ntilde;o que sufren las edificaciones que se construyen en las zonas de alta sismicidad. En notable contraste con el pasado, el desempe&ntilde;o de las edificaciones modernas debe trascender la prevenci&oacute;n de fallas estructurales catastr&oacute;ficas durante sismos severos. Cada edificio que se construye en la actualidad debe satisfacer m&uacute;ltiples y complejas necesidades socioecon&oacute;micas, lo que implica que el da&ntilde;o en sus elementos estructurales y no estructurales, as&iacute; como en sus contenidos, tambi&eacute;n deben ser cuidadosamente y expl&iacute;citamente controlados (Ter&aacute;n 2002). Por cierto, el uso eficiente de recursos naturales no renovables implica que las estructuras que se dise&ntilde;an hoy en d&iacute;a deben ser capaces de controlar su da&ntilde;o con niveles de eficiencia sin precedente, y exhibir vidas &uacute;tiles mucho mayores que las actualmente contempladas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Dise&ntilde;o basado en el control del desplazamiento</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Despu&eacute;s de analizar las razones por las cuales varios eventos s&iacute;smicos recientes han resultado en p&eacute;rdidas excesivas, la comunidad internacional de ingenier&iacute;a s&iacute;smica ha concluido que el nivel de da&ntilde;o estructural y no estructural, as&iacute; como en los contenidos, es consecuencia de los niveles excesivos de movimiento que una estructura exhibe durante una excitaci&oacute;n s&iacute;smica. La innovaci&oacute;n en ingenier&iacute;a s&iacute;smica puede entenderse a partir del planteamiento de sistemas estructurales, ya sea tradicionales o innovadores, que puedan controlar el nivel de da&ntilde;o en los diferentes sub&#45;sistemas de las edificaciones a trav&eacute;s de controlar adecuadamente su respuesta din&aacute;mica durante excitaciones s&iacute;smicas de diferente intensidad (Ter&aacute;n 2002). Esto se ilustra por medio de la <a href="/img/revistas/ccid/v2n1/a1f2.jpg" target="_blank">Fig. 2</a>, para un muro de mamposter&iacute;a estudiado experimentalmente por Flores <i>et. al.</i> (1999). Tanto la extensi&oacute;n como el ancho de las grietas en el muro se incrementan de manera importante conforme la deformaci&oacute;n lateral del muro aumenta (en la figura, DI indica distorsi&oacute;n de entrepiso, definida como el desplazamiento lateral en el muro normalizada por la altura del mismo). Con base en lo mostrado, puede afirmarse que las propiedades estructurales que deben suministrarse a una estructura, independientemente del material estructural que se use, deben ser tales que controlen su respuesta din&aacute;mica dentro de umbrales que sean congruentes con el nivel de da&ntilde;o o desempe&ntilde;o deseado para sus elementos estructurales, elementos no estructurales y contenidos. El valor de la distorsi&oacute;n m&aacute;xima de entrepiso depende del valor del desplazamiento de azotea en la estructura; esto es, a mayor desplazamiento de azotea, mayor distorsi&oacute;n, de tal manera que limitar la distorsi&oacute;n m&aacute;xima implica limitar el desplazamiento de azotea.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Estructuras tolerantes a da&ntilde;o</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una forma de atender la problem&aacute;tica descrita en este art&iacute;culo desde la perspectiva del dise&ntilde;ador estructural consiste en modernizar las metodolog&iacute;as de dise&ntilde;o s&iacute;smico, y desarrollar sistemas estructurales innovadores que sean m&aacute;s eficientes e impliquen mayores niveles de confiabilidad estructural. Al respecto, un enfoque prometedor es el de estructuras tolerantes a da&ntilde;o (Wada <i>et. al.</i> 2003). En ellas, el da&ntilde;o estructural inducido por sismo se concentra en dispositivos estructurales espec&iacute;ficos, conocidos como elementos de sacrificio. Su funci&oacute;n es actuar como fusibles estructurales &sect; que protegen al sistema gravitacional de la edificaci&oacute;n, as&iacute; como a sus elementos no estructurales y contenidos, contra da&ntilde;o excesivo. Debido a lo anterior, la reparaci&oacute;n del sistema estructural se reduce a sustituir los fusibles da&ntilde;ados, lo que resulta en ahorros importantes en t&eacute;rminos de tiempo y costo de rehabilitaci&oacute;n estructural, y alarga la vida &uacute;til de las estructuras.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la Universidad Aut&oacute;noma Metropolitana (UAM) se han llevado a cabo varios estudios alrededor de una concepci&oacute;n mexicana de estructuras tolerantes a da&ntilde;o. Ter&aacute;n (2008), propone la concepci&oacute;n de edificaciones cuyas cargas gravitacionales sean resistidas totalmente por medio de marcos momento&#45;resistentes flexibles, y cuya sismorresistencia sea aportada por un sistema de contravientos restringidos contra pandeo, los cuales se constituyen como los elementos de sacrificio o fusibles estructurales de la edificaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un contraviento restringido contra pandeo es un elemento estructural que trabaja a compresi&oacute;n sin exhibir problemas de pandeo. Dado que los contravientos suelen trabajar de una manera estable a tensi&oacute;n, lo que se logra es un dispositivo capaz de disipar energ&iacute;a de manera estable en presencia de varias reversiones de carga. La <a href="/img/revistas/ccid/v2n1/a1f3.jpg" target="_blank">Fig. 3</a> muestra esquem&aacute;ticamente el concepto de contraviento restringido contra pandeo, e ilustra sus diferentes componentes:</font></p>  	    <blockquote> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A)&nbsp;Un n&uacute;cleo de acero que disipa energ&iacute;a a trav&eacute;s de su extensi&oacute;n o contracci&oacute;n axial.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">B)&nbsp;Material confinante que restringe el pandeo del n&uacute;cleo.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">C)&nbsp;Camisa de acero que mantiene la integridad del material confinante y aporta mayor restricci&oacute;n contra pandeo.</font></p> </blockquote>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bajo la acci&oacute;n de un sismo severo, se espera que s&oacute;lo fluya el n&uacute;cleo del contraviento. El n&uacute;cleo de acero se desadhiere del mortero o concreto confinante; es decir, se minimiza cualquier contacto en la interface entre ambos materiales. Esto con el fin de evitar que la resistencia a compresi&oacute;n del contraviento sea significativamente mayor que su resistencia a tensi&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una discusi&oacute;n m&aacute;s detallada del concepto y uso de contravientos restringidos contra pandeo puede encontrarse en Black et. al. (2002); Uang y Nakashima (2003) y en Tremblay <i>et. al.</i> (2006). Las pruebas experimentales llevadas a cabo en contravientos restringidos contra pandeo indican un comportamiento altamente estable ante deformaciones pl&aacute;sticas 6&nbsp;severas, tanto unidireccionales como c&iacute;clicas. En Jap&oacute;n se han desarrollado varios tipos de contravientos restringidos contra pandeo, y existen m&uacute;ltiples patentes (Watanabe <i>et. al.</i> 1988; Uang y Nakashima 2003). De hecho, en ese pa&iacute;s existen&nbsp;varias centenas de edificios cuyo sistema sismorresistente principal consiste en sistemas de contravientos restringidos contra pandeo. En Taiw&aacute;n, Canad&aacute; y en los Estados Unidos de Norteam&eacute;rica (EUA), tambi&eacute;n ha habido desarrollos experimentales de importancia y se han construido decenas de edificios que utilizan este tipo de dispositivo (Tremblay <i>et. al.</i> 1999; Clark <i>et. al.</i> 2000; L&oacute;pez <i>et. al.</i> 2002; Ko <i>et. al.</i> 2002; Mahin <i>et. al.</i> 2004; Chen <i>et. al.</i> 2004).</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El planteamiento de la UAM considera que durante la acci&oacute;n de una excitaci&oacute;n s&iacute;smica leve una edificaci&oacute;n debe satisfacer el estado l&iacute;mite de servicio; lo que implica que tanto el sistema gravitacional como el sistema de contravientos no exhiban da&ntilde;o estructural de importancia, y que el sistema no estructural quede totalmente sin da&ntilde;o. En cuanto al desempe&ntilde;o deseado para una excitaci&oacute;n s&iacute;smica severa, la estructura debe satisfacer el estado l&iacute;mite de Seguridad y ser f&aacute;cilmente reparable. Mientras que el sistema destinado a soportar la carga gravitacional debe permanecer pr&aacute;cticamente sin da&ntilde;o de tal manera que haga posible que la estructura opere despu&eacute;s del sismo; el sistema de contravientos debe desarrollar un comportamiento pl&aacute;stico de importancia que le permita controlar la respuesta din&aacute;mica de la edificaci&oacute;n a trav&eacute;s de la disipaci&oacute;n estable de una elevada cantidad de energ&iacute;a.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="/img/revistas/ccid/v2n1/a1f4.jpg" target="_blank">Fig. 4</a> esquematiza el funcionamiento de una estructura tolerante a da&ntilde;o concebida de acuerdo al planteamiento de la UAM (Ter&aacute;n 2008). Dado que tanto el sistema gravitacional como el sistema de contravientos aportan rigidez lateral a la edificaci&oacute;n, es posible modelar esquem&aacute;ticamente el comportamiento de estos dos sistemas a trav&eacute;s de dos resortes en paralelo. Conforme a lo indicado, el sistema gravitacional debe ser flexible, de tal manera que pueda deformarse lateralmente sin elevar de manera sustancial su estado interno de esfuerzos, y por tanto, su nivel de da&ntilde;o estructural.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por el contrario, el sistema de contravientos debe aportar una elevada rigidez lateral, de tal manera que incremente r&aacute;pidamente su nivel interno de esfuerzos, y fluya a niveles relativamente bajos de desplazamiento lateral. A trav&eacute;s de la disipaci&oacute;n de energ&iacute;a que aportan en su rango pl&aacute;stico de comportamiento, los contravientos se constituyen una fuente estable de disipaci&oacute;n de energ&iacute;a que hace posible el control de la respuesta din&aacute;mica de la edificaci&oacute;n y por ende, el control del da&ntilde;o en los sistemas gravitacional y no estructural. Despu&eacute;s de una excitaci&oacute;n s&iacute;smica severa, el da&ntilde;o se traduce en deformaciones residuales debido a la fluencia de los contravientos. Dado que el sistema gravitacional debe permanecer pr&aacute;cticamente el&aacute;stico, las deformaciones residuales debieran eliminarse una vez que se sustituyen los contravientos que fluyeron durante la excitaci&oacute;n s&iacute;smica (la rehabilitaci&oacute;n estructural de la edificaci&oacute;n consiste exclusivamente en sustituir los contravientos da&ntilde;ados).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Observaciones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La aplicaci&oacute;n del enfoque de la UAM, de estructura tolerante a da&ntilde;o al dise&ntilde;o de edificios de cinco y veinticuatro pisos dio lugar a sistemas estructurales ligeros que exhiben un desempe&ntilde;o s&iacute;smico adecuado (Ter&aacute;n 2008). Por un lado, la metodolog&iacute;a UAM requiere que se dise&ntilde;en marcos momento&#45;resistentes con detallado est&aacute;ndar para tomar en exclusiva las cargas gravitacionales de la edificaci&oacute;n. Mientras que el sistema gravitacional del edificio de cinco pisos qued&oacute; resuelto con marcos de concreto reforzado; el que corresponde al edificio de veinticuatro pisos consisti&oacute; en marcos de acero. Como es de suponerse, el peso de los marcos gravitacionales es mucho menor que el que tendr&iacute;a una edificaci&oacute;n similar dise&ntilde;ada para resistir simult&aacute;neamente cargas verticales y s&iacute;smicas. Adem&aacute;s, los tama&ntilde;os de vigas y columnas de los marcos gravitacionales, as&iacute; como su detallado m&iacute;nimo, es uniforme a trav&eacute;s de todo el edificio, lo que implica grandes ahorros en cuanto a costos de materiales y construcci&oacute;n. Por el otro lado, la metodolog&iacute;a UAM requiere que con base en una metodolog&iacute;a basada en el control del desplazamiento lateral de la edificaci&oacute;n, se rigidice el sistema gravitacional por medio de un sistema de contravientos restringidos contra pandeo, que pr&aacute;cticamente no a&ntilde;aden peso a la edificaci&oacute;n (Ter&aacute;n 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es interesante comparar el peso y desempe&ntilde;o s&iacute;smico de edificaciones similares dise&ntilde;adas con la normatividad actual y el enfoque de estructura tolerante a da&ntilde;o. Como referencia, considere que la configuraci&oacute;n utilizada por Ter&aacute;n (2008), para el sistema de contravientos restringidos contra pandeo del edificio de veinticuatro pisos (edificio innovador) se basa en aquella utilizada para un edificio real por un prestigiado despacho de c&aacute;lculo estructural (edificio tradicional). Esto es, el dise&ntilde;o basado en un enfoque de estructura tolerante a da&ntilde;o representa un redise&ntilde;o de un edificio real, que fue estructurado con base en contravientos tradicionales de acero y marcos momento&#45;resistentes compuestos (concreto y acero), y dise&ntilde;ado conforme al <i>Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.</i> En cuanto al sistema estructural sin consideraci&oacute;n del sistema de piso (esqueleto estructural), el esqueleto estructural del edificio tradicional de veinticuatro pisos pesa cerca de 12,500 toneladas (3,900 toneladas de vigas, 8,100 toneladas de columnas y 500 toneladas de contravientos d&uacute;ctiles). En el caso del sistema innovador, el esqueleto estructural pesa 4,800 toneladas (1,200 toneladas de vigas, 3,000 toneladas de columnas y 600 toneladas de contravientos restringidos contra pandeo). A partir de un formato basado en el uso de factores de demanda y de capacidad que consider&oacute; conceptos tales como factores y niveles de confianza, Montiel y Ter&aacute;n (2008) evaluaron y compararon la confiabilidad de las dos versiones del edificio de veinticuatro pisos. Concluyeron que la versi&oacute;n innovadora del edificio exhibe mayores niveles de confiabilidad que su contraparte tradicional para excitaciones s&iacute;smicas de diferente intensidad. Esto a pesar de que el esqueleto estructural innovador pesa menos de la mitad que el sistema estructural tradicional. En t&eacute;rminos de sustentabilidad, lo anterior implica que es posible concebir hoy en d&iacute;a edificaciones m&aacute;s seguras a trav&eacute;s de uso de una cantidad menor de recursos naturales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Concreto prefabricado</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El uso de un sistema estructural prefabricado hace posible un avance r&aacute;pido durante la construcci&oacute;n de una edificaci&oacute;n y da por resultado obras m&aacute;s limpias, ahorro en cimbras y un mejor control de calidad. Dado que los elementos prefabricados se elaboran en plantas industriales, es posible emplear concretos de alto desempe&ntilde;o durante su fabricaci&oacute;n. En t&eacute;rminos de sustentabilidad, lo anterior no s&oacute;lo suele reflejarse en menores costos directos, sino en una disminuci&oacute;n importante del uso de recursos naturales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aunque lo anterior ilustra su potencial para contribuir a un desarrollo sustentable, por mucho tiempo el dise&ntilde;o de los sistemas estructurales prefabricados no se consider&oacute; expl&iacute;citamente dentro de la normatividad mexicana. De hecho, en la actualidad existe entre varios ingenieros estructurales mexicanos cierto escepticismo en cuanto a su capacidad sismorresistente debido a la capacidad limitada que exhiben sus conexiones viga&#45;columna para acomodar da&ntilde;o debido a sismo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico se han desarrollado investigaciones anal&iacute;ticas y experimentales de relevancia que han permitido entender mejor el comportamiento de las estructuras prefabricadas ante sismo, y con base en esto, plantear requerimientos normativos de dise&ntilde;o y detallado (Carranza <i>et al.</i> 1996, P&eacute;rez et. al. 1998; L&oacute;pez <i>et al.</i> 2001 y 2004; Rodr&iacute;guez y Bland&oacute;n 2000 y 2001; Su&aacute;rez y Rodr&iacute;guez 2007). Lo anterior ha potenciado al ingeniero pr&aacute;ctico mexicano, lo que ha dado lugar<b>&nbsp;</b>a estructuras prefabricadas de gran relevancia y belleza.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En t&eacute;rminos de las preocupaciones de acad&eacute;micos e ingenieros pr&aacute;cticos, el detallado de las conexiones viga&#45;columna ha recibido la mayor atenci&oacute;n. Lo anterior ha resultado en varias propuestas de detallado que enfatizan los aspectos constructivo y estructural. Aunque las pruebas experimentales indican que una conexi&oacute;n bien detallada es capaz de acomodar deformaciones laterales sustanciales, lo cierto es que los ciclos hister&eacute;ticos de una conexi&oacute;n viga&#45;columna exhiben una degradaci&oacute;n estructural significativa en presencia de carga c&iacute;clica. Lo anterior implica que una edificaci&oacute;n prefabricada carece de un mecanismo eficiente y confiable de control de su respuesta din&aacute;mica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Debido a las deficiencias que en t&eacute;rminos de control exhiben los marcos prefabricados, Rodr&iacute;guez y Bland&oacute;n (2001) 8&nbsp;plantean que la industria de la prefabricaci&oacute;n en M&eacute;xico debe abandonar la pr&aacute;ctica de emplear conexiones que no cumplan con requisitos m&iacute;nimos de detallado. Como alternativa, estos investigadores sugieren complementar los sistemas de marcos prefabricados con muros prefabricados que sean capaces de reducir de manera eficaz los desplazamientos laterales de las edificaciones durante sismos de alta intensidad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dentro de un contexto donde la estructura sismorresistente no se desplaza de forma apreciable, podr&iacute;a plantearse el uso de un detallado est&aacute;ndar para los marcos prefabricados, que ahora juegan en exclusiva el papel de sistema gravitacional. Aunque la concepci&oacute;n de Rodr&iacute;guez y Bland&oacute;n representa un avance conceptual importante, lo cierto es que las metodolog&iacute;as de dise&ntilde;o s&iacute;smico utilizadas hoy en d&iacute;a no permiten un control expl&iacute;cito del da&ntilde;o en la edificaci&oacute;n, ni evitan que el da&ntilde;o se distribuya en los elementos estructurales de concreto reforzado (con sus respectivas implicaciones en t&eacute;rminos de costo y tiempo de rehabilitaci&oacute;n). Cabe decir que en t&eacute;rminos de sustentabilidad, es posible complementar todas la ventajas que ofrece un sistema gravitacional de marcos prefabricados, con aquellas que ofrece el uso de elementos de sacrificio. Una alternativa a la propuesta de Rodr&iacute;guez y Bland&oacute;n ser&iacute;a plantear un sistema dual, en que la sismorresistencia sea aportada por una serie de contravientos restringidos contra pandeo. Por un lado, la fuente estable de disipaci&oacute;n de energ&iacute;a provista por los contravientos permite controlar de manera expl&iacute;cita la deformaci&oacute;n lateral de la edificaci&oacute;n. Por el otro lado, el da&ntilde;o estructural se concentrar&iacute;a exclusivamente en estos fusibles estructurales, lo que implica, conforme a lo discutido con anterioridad, un ahorro importante durante la rehabilitaci&oacute;n estructural de la edificaci&oacute;n. La combinaci&oacute;n de metodolog&iacute;as innovadoras de dise&ntilde;o s&iacute;smico con el uso de elementos prefabricados tiene el potencial de dar lugar a edificaciones ligeras y confiables; y que pueden ser construidas de manera eficiente y r&aacute;pida.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Vale la pena mencionar que recientemente se han desarrollado sistemas prefabricados que exhiben capacidad autocentrante. A diferencia de un sistema convencional que exhibe degradaci&oacute;n severa de sus propiedades estructurales ante carga c&iacute;clica, un sistema auto&#45;centrante retoma su posici&oacute;n original no deformada despu&eacute;s de una excitaci&oacute;n s&iacute;smica (Su&aacute;rez y Rodr&iacute;guez 2007). Una edificaci&oacute;n concebida y dise&ntilde;ada en estos t&eacute;rminos resulta en una alternativa atractiva para el dise&ntilde;o y construcci&oacute;n de edificaciones de concreto reforzado de baja altura. Sin embargo, debe mencionarse que las caracter&iacute;sticas del sistema son tales que no lo hacen susceptible de aplicaci&oacute;n en la rehabilitaci&oacute;n s&iacute;smica de edificaciones existentes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Sistemas de piso</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En t&eacute;rminos de ahorro de recursos naturales, es necesario contemplar la concepci&oacute;n y dise&ntilde;o del sistema de piso, ya que un alto porcentaje de los materiales estructurales de una edificaci&oacute;n forman parte de &eacute;l. Aunque un sistema prefabricado de piso permite ahorros importantes de material y una alta eficiencia durante la construcci&oacute;n, es importante dise&ntilde;arlo para que pueda comportarse como un diafragma estructural. Esto es, el sistema de piso debe aportar continuidad a todos los elementos del piso, y poseer una rigidez y resistencia adecuadas en su plano para tener la capacidad de distribuir las fuerzas s&iacute;smicas entre los diferentes planos sismorresistentes. Una pr&aacute;ctica com&uacute;n para conseguir este objetivo es el empleo de un firme de concreto reforzado colado sobre las unidades prefabricadas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El sistema formado por vigueta y bovedilla se ha constituido en una soluci&oacute;n importante para muchas de las viviendas ubicadas en diferentes pa&iacute;ses latinoamericanos. Recientemente, estos sistemas de piso tambi&eacute;n han sido utilizados en edificaciones de mayor envergadura, como aquellas que alojan centros comerciales, industriales u oficinas; y es de esperarse que en un futuro cercano se utilicen todav&iacute;a m&aacute;s debido a la rapidez y versatilidad de su proceso constructivo (L&oacute;pez <i>et. al.</i> 2004). Esto es posible debido a las recomendaciones de modelado y dise&ntilde;o que se han derivado de los estudios anal&iacute;ticos y experimentales desarrollados por la comunidad mexicana de ingenier&iacute;a estructural (G&oacute;mez <i>et. al.</i> 2000; L&oacute;pez <i>et. al.</i> 2001; Rodr&iacute;guez y Bland&oacute;n 2003; Aguilar <i>et. al.</i> 2004; Le&oacute;n <i>et. al.</i> 2008).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dentro de un contexto de estructuras tolerantes a da&ntilde;o, es necesario complementar la visi&oacute;n ofrecida hasta el momento para un sistema gravitacional prefabricado protegido por medio de fusibles estructurales, con la concepci&oacute;n de un sistema de piso prefabricado que sea capaz de transferir las cargas s&iacute;smicas generadas en las losas a los elementos de sacrificio. La combinaci&oacute;n de metodolog&iacute;as innovadoras de dise&ntilde;o s&iacute;smico con el uso elementos prefabricados de concreto resultar&aacute; entonces en edificaciones ligeras y confiables, que pueden ser construidas en campo con una eficiencia sin precedentes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En t&eacute;rminos de sistemas aligerados de piso, una alternativa atractiva la constituyen las losas postensadas coladas en sitio y aligeradas por medio de casetones. La pr&aacute;ctica mexicana actual concibe un sistema gravitacional de concreto formado por dichas losas y columnas, que se complementa con un sistema estructural perimetral r&iacute;gido que aporta sismorresistencia a la edificaci&oacute;n. Este concepto se aproxima al de una estructura tolerante a da&ntilde;o, con la excepci&oacute;n de que el da&ntilde;o tiende a distribuirse en todos los elementos del per&iacute;metro estructural de concreto reforzado. Podr&iacute;a pensarse entonces que el esquema actual podr&iacute;a modificarse levemente a trav&eacute;s de a&ntilde;adir al per&iacute;metro de la estructura una serie de fusibles estructurales que proporcionen una fuente estable de disipaci&oacute;n de energ&iacute;a, y que concentren el da&ntilde;o por sismo. Actualmente se llevan a cabo en la UAM una serie de estudios anal&iacute;ticos y experimentales que analizan la pertinencia de la pr&aacute;ctica actual de dise&ntilde;o de estos sistemas, y que permitir&aacute;n el dise&ntilde;o de este tipo de edificaciones dentro de un contexto de estructura tolerante a da&ntilde;o (Arellano y Gonz&aacute;lez 2010, Coeto <i>et. al.</i> 2010).</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>Concretos reciclados y de alta tecnolog&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En t&eacute;rminos de innovaci&oacute;n, puede decirse que todo lo involucrado en la fabricaci&oacute;n y uso de materiales de construcci&oacute;n est&aacute; sujeto a reinventarse (Fischetti 2009). Esto es particularmente cierto en el caso del cemento, ya que como ya se coment&oacute;, su fabricaci&oacute;n resulta en emisiones inaceptablemente altas de gases invernadero. Dichas emisiones provienen en lo esencial de dos fuentes:</font></p>  	    <blockquote> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A)&nbsp;La energ&iacute;a de calor requerida para la cocci&oacute;n de la materia prima.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">B)&nbsp;La liberaci&oacute;n de di&oacute;xido de carbono que resulta de las reacciones qu&iacute;micas que se dan durante dicha cocci&oacute;n. Dentro de un contexto de sustentabilidad es fundamental pensar en cementos que requieran menores temperaturas de cocci&oacute;n, y liberen menos gases invernadero. En cuanto a la fabricaci&oacute;n de concreto, es importante pensar en el reciclado de materiales de desecho, y de mezclas altamente durables que no requieran mantenimiento, y puedan ser utilizadas con prop&oacute;sitos estructurales. Aunque lo anterior pudiera parecer excesivo en t&eacute;rminos de planteamiento, lo cierto es que se ha constituido en el paradigma de las grandes compa&ntilde;&iacute;as fabricadoras de cemento a nivel mundial. Como consecuencia, en esta d&eacute;cada han surgido concretos de alta tecnolog&iacute;a que denotan compromiso hacia la noci&oacute;n de sustentabilidad. Vale la pena mencionar la Iniciativa Sustentable del Cemento (The Cement Sustainability Initiative), cuyos objetivos son incrementar la contribuci&oacute;n de la industria del cemento al desarrollo sustentable del planeta, y fomentar el entendimiento p&uacute;blico de esta contribuci&oacute;n.</font></p> </blockquote>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Varias investigaciones han dado lugar a cementos que pudieran calificarse de ecol&oacute;gicos o verdes. Estos cementos no s&oacute;lo no generan cantidades importantes de di&oacute;xido de carbono durante su cocci&oacute;n, sino que son capaces de retirarlo en mayores cantidades de la atmosfera durante su fraguado (Gumbel 2008; Jha 2008; Fountain 2009). El uso extensivo de este tipo de cementos implicar&iacute;a que la industria del cemento pase de ser un emisor importante, a una fuente importante de absorci&oacute;n de gases invernadero.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En t&eacute;rminos de durabilidad es importante tener en cuenta que varios foros ecol&oacute;gicos internacionales consideran que las edificaciones construidas en el futuro deben contemplar horizontes de vida mucho m&aacute;s largos que los actuales, y la posibilidad de una modernizaci&oacute;n peri&oacute;dica de instalaciones y contenidos (incluso se ha llegado a hablar del "reciclado" y "re&uacute;so" de las edificaciones). Dentro de un contexto as&iacute;, las condiciones planteadas para un desarrollo sustentable har&aacute;n que muy pronto se incremente la expectativa actual de vida &uacute;til (50 a&ntilde;os) de las estructuras de concreto reforzado, lo que implica eliminar la necesidad de un monitoreo peri&oacute;dico de su agrietamiento, y minimizar las medidas para su mantenimiento.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Parad&oacute;jicamente, mientras que varias estructuras de concreto no reforzado construidas por los romanos han resistido hasta nuestros d&iacute;as el paso del tiempo en excelentes condiciones, varias estructuras importantes construidas durante el Siglo XX se han deteriorado con una rapidez sin precedentes. En opini&oacute;n de varios expertos, el factor que m&aacute;s ha contribuido al agrietamiento temprano y excesivo de las estructuras modernas de concreto reforzado ha sido el uso indiscriminado en los sistemas de infraestructura de cementos que alcanzan un alto porcentaje de su resistencia a edades tempranas y que exhiben un alto contenido de sulfatos (Mehta y Burrows 2001). Aunque es importante que el ingeniero estructural contemple requerimientos de dise&ntilde;o por durabilidad durante la concepci&oacute;n estructural de las estructuras que dise&ntilde;a (tales como los que se incluyen en las "Normas T&eacute;cnicas Complementarias para el Dise&ntilde;o y Construcci&oacute;n de Estructuras de Concreto", del <i>Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal),</i> es importante entender que si bien el deterioro del concreto y la corrosi&oacute;n del acero de refuerzo est&aacute;n &iacute;ntimamente ligadas con la porosidad y agrietamiento del concreto, no es conveniente ignorar la interacci&oacute;n qu&iacute;mica que existe entre el concreto y el medio ambiente (Levy y Helene 2004; Gomes y Brito 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una propuesta promisoria para alargar la vida &uacute;til del concreto reforzado es la adici&oacute;n a la mezcla del concreto de fibras discontinuas de diferentes materiales y con configuraciones geom&eacute;tricas diferentes (Alcocer 1998). Las fibras &sect;&nbsp;suelen incrementar la durabilidad del concreto por medio de controlar de manera importante el ancho de grietas a trav&eacute;s de mejorar su distribuci&oacute;n en el elemento estructural. Lo anterior no s&oacute;lo alarga la vida &uacute;til de los elementos de concreto sino que permite reducir sustancialmente sus deflexiones. Puede decirse que el uso adecuado de fibras hace posible la fabricaci&oacute;n de elementos estructurales m&aacute;s esbeltos con una mayor vida &uacute;til, lo que se refleja en ahorros a corto y largo plazo de recursos naturales. El uso de este tipo de concretos se incrementa de manera importante en Europa debido al esfuerzo que se ha invertido en ese continente por desarrollar recomendaciones de dise&ntilde;o y cuerpos normativos (Di Prisco et. al. 2009; Walraven 2009).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otro aspecto que un desarrollo sustentable demanda es el reciclado de materiales durante la fabricaci&oacute;n del concreto. En estos t&eacute;rminos, varios investigadores ven en la industria del concreto a un consumidor importante de materiales de desecho. Por ejemplo, considere que en los Estados Unidos de Am&eacute;rica se descartan cada a&ntilde;o m&aacute;s de 250 millones de llantas de hule. Varios estudios sugieren que la adici&oacute;n de part&iacute;culas de llanta al concreto puede incrementar su vida &uacute;til a trav&eacute;s de una disminuci&oacute;n importante en la cantidad y tama&ntilde;o de sus grietas. Aunque la sustituci&oacute;n de un porcentaje de los agregados naturales del concreto por part&iacute;culas de llanta se refleja en reducciones importantes del revenimiento de la mezcla y de la resistencia y rigidez del hulecreto; el uso correcto de aditivos y cementos especiales complementado con el tratamiento de las part&iacute;culas de hule han resultado en hulecretos con potencial para ser usados en aplicaciones estructurales, y que exhiben incrementos sustanciales en su capacidad de deformaci&oacute;n pl&aacute;stica, y una resistencia notable contra ambientes corrosivos y el intemperismo extremo (Siddique y Naik 2004; Turki et. al. 2009).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Quiz&aacute; m&aacute;s realista sea pensar que a corto plazo es posible reciclar concreto existente o de desecho como insumo en la fabricaci&oacute;n de concreto nuevo (Mart&iacute;nez y Escobedo 2006; Rol&oacute;n et. al. 2007). Este proceso implica triturar un concreto existente para que cumpla con determinados criterios de graduaci&oacute;n con el fin de ser utilizado como agregado grueso de un concreto fresco (en ocasiones tambi&eacute;n se considera la sustituci&oacute;n del agregado fino). El desperdicio de concreto representa una p&eacute;rdida de materias primas, principalmente de agregado natural, que son recursos naturales no renovables; y la creaci&oacute;n de materiales de desecho que crean enormes problemas en cuanto a su manejo y disposici&oacute;n final. Lo anterior ha resultado en que el uso del concreto reciclado sea una prioridad para la industria de la construcci&oacute;n de varios pa&iacute;ses. Por ejemplo, considere que mientras en Inglaterra el 10% de los agregados usados para fabricar concreto son reciclados; Alemania ha establecido metas para reutilizar a corto plazo el 40 por ciento de sus materiales de desecho de demolici&oacute;n. Tanto Holanda como Dinamarca usan de manera importante y cotidiana agregados reciclados durante la fabricaci&oacute;n de concreto (Oikonomou 2005; Corinaldesi y Moriconi 2006).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aunque pueden llegar a existir algunos problemas en t&eacute;rminos de garantizar la calidad de los agregados reciclados (sobre todo aquellos obtenidos de la demolici&oacute;n de estructuras existentes), en Europa se han creado una serie de regulaciones que permiten clasificar y establecer las propiedades f&iacute;sicas, mec&aacute;nicas y qu&iacute;micas de los agregados reciclados (Oikonomou 2005; Etxeberria <i>et. al.</i> 2007). Adem&aacute;s, varios estudios sugieren que la sustituci&oacute;n de hasta un 25% de los agregados gruesos naturales por agregados reciclados tiene un impacto negativo m&iacute;nimo en las propiedades f&iacute;sicas y mec&aacute;nicas del concreto (Levy y Helene 2006; Gomes y Brito 2009). Pruebas experimentales de elementos de concreto reforzado reciclado sugieren que mientras no se rebase este porcentaje de sustituci&oacute;n, es posible utilizar los requerimientos actuales de dise&ntilde;o para el dise&ntilde;o de elementos de concreto reciclado, a&uacute;n de aquellos sujetos a la acci&oacute;n de sismos severos (Corinaldesi y Moriconi 2006; Etxeberria <i>et. al.</i> 2007). La sustituci&oacute;n de agregados naturales por reciclados en porcentajes mayores a un 25 por ciento pueden resultar en disminuciones importantes en la rigidez y resistencia del elemento de concreto (Levy y Helene 2006; Etxeberria <i>et. al.</i> 2007). No s&oacute;lo eso, sino que suelen observarse agrietamientos a edades m&aacute;s tempranas y a menores niveles de carga.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con los cuidados pertinentes, que incluyen una consideraci&oacute;n cuidadosa del porcentaje de agregados reciclados a utilizar en la mezcla, as&iacute; como un estudio cuidadoso de su composici&oacute;n qu&iacute;mica, varios investigadores han obtenido concretos reciclados adecuados en t&eacute;rminos de durabilidad (Levy y Helene 2004; Gomes Brito 2009). Actualmente Europa trabaja de manera importante en la elaboraci&oacute;n de est&aacute;ndares que permitan un uso extenso del concreto reciclado como material estructural.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados experimentales obtenidos en M&eacute;xico por Mart&iacute;nez y Escobedo (2006) han mostrado que los agregados producto del reciclaje de concreto premezclado, producen concretos reciclados que pueden utilizarse como concretos clase dos, de acuerdo con el <i>Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.</i> Aunque bajo ciertas circunstancias, el menor m&oacute;dulo de elasticidad que exhibe un concreto tipo dos limitar&iacute;a su uso estructural; dentro del contexto de estructuras tolerantes a da&ntilde;o, un menor m&oacute;dulo de elasticidad aporta ventajas (como se coment&oacute; antes, los marcos del sistema gravitacional deben ser flexibles, de tal manera que puedan deformarse lateralmente sin desarrollar niveles relevantes de da&ntilde;o estructural).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En t&eacute;rminos estructurales, es importante preguntarse cu&aacute;les ser&aacute;n las aplicaciones reales de los cementos reciclados y de alta tecnolog&iacute;a: &iquest;Terminar&aacute;n varios de ellos en aplicaciones decorativas o podr&aacute;n ser utilizados con fines estructurales? Independientemente del estado actual del arte, es un hecho que los cementos ecol&oacute;gicos encontrar&aacute;n en un futuro aplicaciones estructurales de importancia. Como en el caso de cualquier producto nuevo, los cementos de alta tecnolog&iacute;a deber&aacute;n cumplir con est&aacute;ndares que garanticen su desempe&ntilde;o estructural, y su producci&oacute;n deber&aacute; alcanzar niveles de eficiencia que hagan posible su difusi&oacute;n en un mercado mundial altamente competitivo.</font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Finalmente, es importante discutir el papel que los concretos de alta tecnolog&iacute;a tendr&aacute;n en la labor del dise&ntilde;ador de estructuras de concreto reforzado. Quiz&aacute; la mejor manera de hacerlo es a trav&eacute;s de las palabras de Alcocer (1998): "En t&eacute;rminos de la labor del dise&ntilde;ador de edificaciones de concreto, es importante entender que el proceso de dise&ntilde;o del concreto estructural debe involucrar la selecci&oacute;n adecuada y cuidadosa de los materiales, as&iacute; como el detallado y dimensionamiento de los elementos de modo de asegurar una durabilidad acorde con los objetivos de desempe&ntilde;o".</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Aislamiento t&eacute;rmico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El medio construido suele proveer un contraste importante entre el ambiente exterior y su ambiente interior. El contraste, que se da en t&eacute;rminos de luz, aire, sonido, polvo, temperatura, etc., adquiere gran relevancia si se considera que en promedio los seres humanos invierten m&aacute;s del 90 por ciento de su tiempo en habitar el medio construido. Dentro de este contexto, la sustentabilidad requiere que el contraste de temperaturas se provea con niveles de eficiencia sin precedentes. Por ejemplo, considere que mientras el 40% de la energ&iacute;a que se consume en el planeta se invierte con este fin, el 50% del di&oacute;xido de carbono responsable del efecto invernadero proviene de esta actividad. En estos t&eacute;rminos, la mayor aportaci&oacute;n que puede hacer la industria de la construcci&oacute;n a la reducci&oacute;n del calentamiento global consiste en reducir de manera significativa el consumo de combustibles f&oacute;siles que actualmente se invierte para sostener ambientes internos adecuados. Lo anterior implica un dise&ntilde;o adecuado de las envolventes del medio construido (fachadas, muros exteriores, techos, pisos, ventanas, puertas, etc.) en t&eacute;rminos de resistir con la apariencia deseada los esfuerzos a las que est&eacute;n sujetas, y aislar con niveles de eficiencia sin precedente el espacio interior de las temperaturas exteriores.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una manera promisoria de atender la problem&aacute;tica descrita en el p&aacute;rrafo anterior consiste en un dise&ntilde;o adecuado de las propiedades aislantes de la envolvente y, en ocasiones, de la masa t&eacute;rmica de la construcci&oacute;n (la masa t&eacute;rmica puede interpretarse como una inercia t&eacute;rmica que permite a un material conservar su estado de temperatura en un medio con temperatura variable). La combinaci&oacute;n en el medio construido de altos niveles de aislamiento con masas t&eacute;rmicas adecuadas puede jugar un papel importante en la creaci&oacute;n de medios interiores agradables a costos de operaci&oacute;n m&iacute;nimos que reflejen reducciones sustanciales en el uso de combustibles f&oacute;siles (John <i>et. al.</i> 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Materiales de alta densidad como el concreto no son eficientes en t&eacute;rminos de aislamiento t&eacute;rmico, pero son capaces de absorber y almacenar una cantidad importante de calor. Lo anterior implica que el uso de elementos masivos de concreto complementados con barreras aislantes adecuadamente dise&ntilde;adas tiene el potencial de regular la temperatura interna de una edificaci&oacute;n con consumos m&iacute;nimos de energ&iacute;a externa (John <i>et. al.</i> 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una alternativa interesante en t&eacute;rminos de aislamiento t&eacute;rmico lo presentan los concretos ligeros (Alcocer 1998). En particular, el concreto celular es un producto de baja densidad que exhibe una excelente capacidad de aislamiento t&eacute;rmico y ac&uacute;stico, y excepcional resistencia al fuego. Esto lo hace muy atractivo como un medio para minimizar los consumos de energ&iacute;a en edificaciones de concreto reforzado ubicadas en zonas de climas extremos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un dise&ntilde;o estructural sustentable requiere de la interacci&oacute;n del ingeniero estructural en t&eacute;rminos de aislamiento t&eacute;rmico con expertos de otras disciplinas (arquitectos, ingenieros ambientales, etc.). La creaci&oacute;n de medios internos adecuados en t&eacute;rminos de temperatura requiere de la integraci&oacute;n de los aspectos estructural y t&eacute;rmico del dise&ntilde;o desde la concepci&oacute;n arquitect&oacute;nica de las edificaciones de concreto reforzado. En este sentido, el dise&ntilde;o de la estructura debe sustentarse en un enfoque integral que considere las diferentes interacciones que se dan entre la apariencia, forma y consistencia de la edificaci&oacute;n, durante las diferentes etapas de su vida &uacute;til.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Acero</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En t&eacute;rminos de sustentabilidad, es importante mencionar las contribuciones de la industria del acero a la degradaci&oacute;n del medio ambiente. En particular, la producci&oacute;n global de acero se ha incrementado de manera sostenida en las &uacute;ltimas cinco d&eacute;cadas, de tal manera que en 2006 la producci&oacute;n anual de este material alcanz&oacute; la cifra de 1.25 billones de toneladas. De acuerdo a cifras recientes, la industria del acero contribuye entre 3 y 4 por ciento a la producci&oacute;n mundial de gases invernadero.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los avances tecnol&oacute;gicos desarrollados en el &aacute;mbito de la producci&oacute;n de acero en los &uacute;ltimos 25 a&ntilde;os han permitido una reducci&oacute;n sustancial de sus emisiones de di&oacute;xido de carbono. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos invertidos por la industria internacional del acero para mejorar aun m&aacute;s la eficiencia involucrada en la fabricaci&oacute;n y reciclado de acero, se espera que sea hasta el a&ntilde;o 2020 que llegue la siguiente generaci&oacute;n de avances tecnol&oacute;gicos que permitan una diferencia notable en t&eacute;rminos de reducir su impacto al medio ambiente (World Steel Association 2007). En la actualidad pueden identificarse en lo fundamental dos maneras para reducir el impacto que tiene la fabricaci&oacute;n de acero en el medio ambiente. Primero, puede mencionarse la transferencia de tecnolog&iacute;a de punta desde los pa&iacute;ses desarrollados a los pa&iacute;ses subdesarrollados para modernizar su infraestructura acerera. La segunda, que involucra a los ingenieros estructurales, consiste en el uso m&aacute;s eficiente de este material en las construcciones que dise&ntilde;a. Es dentro de este contexto que el uso de metodolog&iacute;as innovadoras de dise&ntilde;o sismorresistente pueden contribuir por medio de hacer posible un uso eficiente de este material en las edificaciones de concreto reforzado. Por un lado, es posible reducir sustancialmente la cantidad de acero de refuerzo longitudinal en los elementos estructurales en el sistema primario, ya que este se dise&ntilde;a exclusivamente para tomar cargas gravitacionales. Por otro lado, ser&iacute;a posible reducir sustancialmente la cantidad de refuerzo transversal a trav&eacute;s de utilizar elementos estructurales con detallado est&aacute;ndar y uniforme en un sistema primario que no requiere acomodar deformaciones pl&aacute;sticas de importancia.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Dise&ntilde;o sismorresistente sustentable y sus perspectivas</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="/img/revistas/ccid/v2n1/a1f5.jpg" target="_blank">Fig. 5</a> ilustra de manera esquem&aacute;tica una edificaci&oacute;n de concreto reforzado concebida y dise&ntilde;ada conforme a la visi&oacute;n desarrollada en este art&iacute;culo. En resumen, el sistema gravitacional de la edificaci&oacute;n est&aacute; estructurado con base en:</font></p>  	    <blockquote> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A)&nbsp;Marcos prefabricados elaborados con concretos de alta tecnolog&iacute;a.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">B)&nbsp;Marcos colados en sitio construidos con concretos que aprovechen materiales de desecho. El sistema de piso de la edificaci&oacute;n estar&iacute;a constituido por sistemas aligerados de piso, dise&ntilde;ados de tal manera que puedan jugar el papel de diafragma estructural.</font></p> </blockquote>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La sismorresistencia de la edificaci&oacute;n est&aacute; aportada por un sistema de fusibles estructurales que a trav&eacute;s de proporcionar una fuente estable para disipar energ&iacute;a, hacen posible controlar los niveles de da&ntilde;o en los sistemas gravitacional y no estructural, as&iacute; como en los contenidos. La rehabilitaci&oacute;n de la edificaci&oacute;n despu&eacute;s de un sismo intenso consistir&iacute;a en sustituir los fusibles da&ntilde;ados. El dise&ntilde;o sismorresistente sustentable de estructuras como la que se muestra en la figura ayudar&iacute;a a sentar las bases sobre las cuales pueda crearse un medio profesional en que la labor diaria del dise&ntilde;ador de estructuras de concreto reforzado resuelva adecuadamente los problemas ingenieriles que enfrenta, y a la vez transmita, a trav&eacute;s de acciones concretas, preocupaci&oacute;n por el medio ambiente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es de inter&eacute;s discutir los horizontes de tiempo en que la visi&oacute;n desarrollada en este art&iacute;culo pudiera aterrizarse. En primer lugar, el planteamiento conceptual y te&oacute;rico del uso de elementos de sacrificio dentro de un contexto de estructuras tolerantes a da&ntilde;o exhibe un avance muy importante en M&eacute;xico. Adem&aacute;s, se han iniciado una serie de estudios experimentales de contravientos restringidos contra pandeo (Gama <i>et. al.</i> 2008). Bajo la consideraci&oacute;n del desarrollo faltante, es posible pensar que su aplicaci&oacute;n ser&aacute; posible en M&eacute;xico en un horizonte de cinco a&ntilde;os. En segundo lugar, es posible decir que, debido a su experiencia pr&aacute;ctica y la madurez de su desarrollo acad&eacute;mico, la comunidad mexicana de prefabricados est&aacute; en condiciones de contribuir de manera inmediata con la porci&oacute;n que le corresponde dentro de los planteamientos desarrollados en este art&iacute;culo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los estudios desarrollados en M&eacute;xico alrededor del uso de concretos reciclados claramente indican la posibilidad de utilizar a la brevedad, concretos reciclados que pudieran caracterizarse como concretos estructurales tipo dos. Quiz&aacute; la mayor limitaci&oacute;n en cuanto al reciclado de concreto sea la reserva con que el medio profesional reciba esta posibilidad. En estos t&eacute;rminos quiz&aacute; se requiera del planteamiento de nuevos estudios, que hagan posible, en un horizonte de cinco a&ntilde;os, la aplicaci&oacute;n de concretos reciclados con fines estructurales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En t&eacute;rminos de concretos de alta tecnolog&iacute;a, hoy en d&iacute;a hay plena disponibilidad en M&eacute;xico de concretos de alto desempe&ntilde;o, que exhiben altos niveles de resistencia y durabilidad. Aunque a nivel mundial el uso de concretos con fibras ha encontrado aplicaciones importantes, es todav&iacute;a necesario iniciar su desarrollo en M&eacute;xico. Quiz&aacute;s el horizonte m&aacute;s lejano en t&eacute;rminos de la visi&oacute;n planteada aqu&iacute; es el relacionado con los concretos verdes (ecol&oacute;gicos). Aunque a nivel mundial se considera que podr&aacute;n estar comercialmente disponibles en diez a&ntilde;os, el grado de desarrollo en nuestro pa&iacute;s es m&iacute;nimo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aunque desde el punto de vista de materiales podr&iacute;an encontrarse algunas limitaciones, puede decirse que cinco o diez a&ntilde;os separan a la comunidad de ingenieros civiles mexicanos de la posibilidad de incorporarse exitosamente a una visi&oacute;n de desarrollo sustentable de nuestro planeta. Sin embargo, hay todav&iacute;a mucho por hacer en t&eacute;rminos de desarrollo e innovaci&oacute;n. Quiz&aacute; el mayor obst&aacute;culo que enfrente el ingeniero mexicano sea la falta de confianza plena en sus capacidades.</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>Referencias</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aguilar D. M.; Chao J. C.; Serrano S.; L&oacute;pez B&aacute;tiz O., "Estudio experimental sobre el comportamiento de losas con alma de poliestireno expandido y malla sujetas a cargas verticales", en <i>Memorias del Catorceavo Congreso Nacional de Ingenier&iacute;a Estructural,</i> en CD, 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2158956&pid=S2007-3011201000010000100001&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. (1998), "Algunas tendencias del concreto estructural", en <i>Memorias del Onceavo Congreso Nacional de Ingenier&iacute;a Estructural,</i> I, pp. 3&#45;32.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2158958&pid=S2007-3011201000010000100002&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">Arellano M&eacute;ndez E.; Gonz&aacute;lez Cuevas O.M., "Dise&ntilde;o s&iacute;smico de la conexi&oacute;n losa&#45;columna en losas planas postensadas aligeradas", en <i>Memorias del Diecisieteavo Congreso Nacional de Ingenier&iacute;a Estructural,</i> en CD, 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2158960&pid=S2007-3011201000010000100003&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">Biello D. (2008), "Green buildings may be cheapest way to slow global warming", en <i>Scientific American,</i> <a href="http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=green-buildings-may-be-cheapest-way-to-slow-global-warming" target="_blank">http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=green&#45;buildings&#45;may&#45;be&#45;cheapest&#45;way&#45;to&#45;slow&#45;global&#45;warming</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2158962&pid=S2007-3011201000010000100004&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">Black C.; Makris N.; Aiken I. "Component testing, stability analysis and characterization of buckling&#45;restrained unbounded braces", en <i>Reporte PEER 2002/08,</i> Universidad de California, Berkeley, 2002.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2158964&pid=S2007-3011201000010000100005&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">Carranza Aubry R. ; Mart&iacute;nez Hern&aacute;ndez R. ; Reinoso Angulo E. "Conexi&oacute;n trabe&#45;columna de elementos prefabricados sin pernos ni soldadura", en <i>Memorias del D&eacute;cimo Congreso Nacional de Ingenier&iacute;a Estructural,</i> I, pp. 86&#45;95, 1996.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2158966&pid=S2007-3011201000010000100006&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">Clark P.; Kasai K.; Aiken I.; Kimura !.,"Evaluation of design methodologies for structures incorporating steel unbonded braces for energy dissipation", en <i>Memorias del 12<sup>th</sup> World Conference on Earthquake Engineering,</i> en CD, art&iacute;culo 2240, 2000.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2158968&pid=S2007-3011201000010000100007&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">Coeto Galaz G.A.; Arellano M&eacute;ndez E.; Alonso Garc&iacute;a J.A.; Ter&aacute;n Gilmore A., "Dise&ntilde;o de edificio para estacionamiento con losa plana postensada como sistema gravitacional y contravientos restringidos contra pandeo como sistema sismorresistente", en <i>Memorias del Diecisieteavo Congreso Nacional de Ingenier&iacute;a Estructural,</i> en CD, 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2158970&pid=S2007-3011201000010000100008&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">Corinaldesi V. ; Moriconi G.; "Behavior of beam&#45;column joints made of sustainable concrete under cyclic loading", en <i>Journal of Materials in Civil Engineering,</i> 18(5), pp. 650&#45;658, 2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2158972&pid=S2007-3011201000010000100009&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">Chen C. H.; Hsiao P. C.; Lai J. W.; Lin M. L.; Weng Y. T.; Tsai K. C., "Pseudo&#45;dynamic test of a full&#45;scale CFT/BRB frame: Part 2&#151;Construction and testing", en <i>Memorias del 13<sup>th</sup> World Conference on Earthquake Engineering,</i> en CD, art&iacute;culo 2175, 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2158974&pid=S2007-3011201000010000100010&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">Di Prisco M.; Plizzari G.; Vandewalle L., "Fibre reinforced concrete: new design perspectives", en <i>Materials and Structures,</i> 42, pp. 1261&#45;1281, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2158976&pid=S2007-3011201000010000100011&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">Etxeberria M.; Mar&iacute; A.R.; V&aacute;zquez E., "Recycled aggregate concrete as structural material", en <i>Materials and Structures,</i> 40, pp. 529&#45;541, 2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2158978&pid=S2007-3011201000010000100012&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">Fischetti M.; "Better Materials Could Build a Green Construction Industry", Scientific <i>American,</i> <a href="http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=better-materials-green-construction-industry" target="_blank">http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=better&#45;materials&#45;green&#45;construction&#45;industry</a>, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2158980&pid=S2007-3011201000010000100013&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.; Marcelino J.; Lazalde G.; Alcocer S., "Evaluaci&oacute;n experimental del desempe&ntilde;o de marcos con bloque hueco de concreto reforzados con malla electrosoldada y recubrimiento de concreto", Centro Nacional de Prevenci&oacute;n de Desastres, 1999.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2158982&pid=S2007-3011201000010000100014&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">Fountain H., "Concrete is remixed with environment in mind", en <i>The New York Times,</i> <a href="http://www.nytimes.com/2009/03/31/science/earth/31conc.html?_r=1" target="_blank">http://www.nytimes.com/2009/03/31/science/earth/31conc.html?&#95;r=1</a>, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2158984&pid=S2007-3011201000010000100015&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">Gama Estrada E. ; Santos T&eacute;llez R. U. ; Arroyo Espinoza D. ; Ter&aacute;n Gilmore A. "Estudio experimental en contravientos desadheridos", <i>Memorias del Dieciseisavo Congreso Nacional de Ingenier&iacute;a Estructural,</i> en CD, 2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2158986&pid=S2007-3011201000010000100016&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">G&oacute;mez Gonz&aacute;lez B.; Guerrero Correa J.J.; Iglesias Jim&eacute;nez J., "Estudio de la rigidez y resistencia en su plano de sistemas de piso", en <i>Memorias del Doceavo Congreso Nacional de Ingenier&iacute;a Estructural,</i> en CD, 2000.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2158988&pid=S2007-3011201000010000100017&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">Gomes M.; De Brito J., "Structural concrete with incorporation of coarse recycled concrete and ceramic aggregates: durability performance", en <i>Materials and Structures,</i> 42, pp. 663&#45;675, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2158990&pid=S2007-3011201000010000100018&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">Gumbel P., "Building materials: cementing the future", en <i>Time,</i> <a href="http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1864315,00.html" target="_blank">http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1864315,00.html</a>, 2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2158992&pid=S2007-3011201000010000100019&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">Helene P., "El arte de proyectar estructuras", en <i>Memorias del Dieciseisavo Congreso Nacional de Ingenier&iacute;a Estructural,</i> en CD, 2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2158994&pid=S2007-3011201000010000100020&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">Jha A., "Revealed: the cement that eats carbon dioxide", <a href="http://www.guardian.co.uk/environment/2008/dec/31/cement-carbon-emissions" target="_blank">http://www.guardian.co.uk/environment/2008/dec/31/cement&#45;carbon&#45;emissions</a>, 2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2158996&pid=S2007-3011201000010000100021&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">John G.; Clements&#45;Croome D.; Jeronimidis G., "Sustainable building solutions: a review of lessons from the natural world", en <i>Building and environment,</i> 40, pp. 319&#45;328, 2005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2158998&pid=S2007-3011201000010000100022&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">Ko E.; Mole A.; Aiken I.; Tajirian F.; Rubel Z.; Kimura I., "Application of the unbonded brace in medical facilities", en <i>Memorias del 7th National Conference on Earthquake Engineering</i> en CD, art&iacute;culo 514, 2002.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159000&pid=S2007-3011201000010000100023&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">Levy S.M.; Helene P., "Durability of recycled aggregates concrete: a safe way to sustainable development", en <i>Cement and concrete research,</i> 34, pp. 1975&#45;1980, 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159002&pid=S2007-3011201000010000100024&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">Le&oacute;n Flores G. A.; L&oacute;pez B&aacute;tiz O.; Padilla Romero D. A., "Estudios experimentales del comportamiento s&iacute;smico de losas prefabricadas", en <i>Memorias del Dieciseisavo Congreso Nacional de Ingenier&iacute;a Estructural,</i> en CD, 2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159004&pid=S2007-3011201000010000100025&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">L&oacute;pez B&aacute;tiz O.; Cazamayor C&aacute;zares A. H.; Ortiz V&aacute;zquez E.; Silva Olivera H., "Estudio experimental sobre el comportamiento de estructuras con sistema de piso de vigueta y bovedilla sujetas a cargas laterales", en <i>Memorias del Treceavo Congreso Nacional de Ingenier&iacute;a S&iacute;smica,</i> en CD, 2001.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159006&pid=S2007-3011201000010000100026&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">Lopez W.; Gwie D.; Saunders M.; Lauck T., "Lessons learned from large&#45;scale tests of unbonded braced frame subassemblage", en <i>Memorias del SEAOC 71st Annual Convention,</i> en CD, 2002.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159008&pid=S2007-3011201000010000100027&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">L&oacute;pez B&aacute;tiz O.; Hern&aacute;ndez D&iacute;az J.L. ; Pe&ntilde;a Pedroza J.I., "Desempe&ntilde;o de estructuras de concreto reforzado precoladas y presforzadas ante cargas laterales", en <i>Memorias del Catorceavo Congreso de Ingenier&iacute;a Estructural,</i> en CD, 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159010&pid=S2007-3011201000010000100028&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">Mahin S.; Uriz P.; Aiken I.; Field C.; Ko E., "Seismic performance of buckling restrained braced frame systems", en <i>Memorias del 13th World Conference on Earthquake Engineering,</i> en CD, art&iacute;culo 1681, 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159012&pid=S2007-3011201000010000100029&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">Mart&iacute;nez&#45;Soto I. E.; Mendoza&#45;Escobedo C. J., "Comportamiento mec&aacute;nico de concreto fabricado con agregados reciclados", en <i>Investigaci&oacute;n y Tecnolog&iacute;a,</i> 3, pp. 151&#45;164, 2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159014&pid=S2007-3011201000010000100030&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">Mehta P. K.; Burrows R.W.; "Building durable structures in the 21st century", en <i>Concrete International,</i> 23 (3), pp. 57&#45;63, 2001.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159016&pid=S2007-3011201000010000100031&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">Montiel Ortega M. A.; Ter&aacute;n Gilmore A., "Evaluaci&oacute;n y comparaci&oacute;n de la confiabilidad de edificios de 24 niveles estructurados con contravientos tradicionales y con contravientos restringidos contra pandeo", <i>Memorias del Dieciseisavo Congreso Nacional de Ingenier&iacute;a Estructural,</i> en CD, 2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159018&pid=S2007-3011201000010000100032&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">Oikonomou N. D., "Recycled concrete aggregates", en <i>Cement and concrete composites,</i> 27, pp. 315&#45;318, 2005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159020&pid=S2007-3011201000010000100033&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">P&eacute;rez Navarrete D.; Carranza Aubry R.; Mart&iacute;nez Hern&aacute;ndez R.; Alcocer Mart&iacute;nez de Castro S., "Comportamiento s&iacute;smico de un tipo de conexi&oacute;n viga&#45;columna de elementos prefabricados de concreto", en <i>Memorias del Onceavo Congreso Nacional de Ingenier&iacute;a Estructural,</i> I, pp. 504&#45;510, 1998.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159022&pid=S2007-3011201000010000100034&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. E.; Bland&oacute;n J. J., "Evaluaci&oacute;n del comportamiento s&iacute;smico de una conexi&oacute;n trabe&#45;columna tipo ventana en una estructura prefabricada de concreto de dos niveles ensayada ante cargas c&iacute;clicas reversibles", <i>Memorias del Doceavo Congreso Nacional de Ingenier&iacute;a Estructural,</i> en CD, 2000.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159024&pid=S2007-3011201000010000100035&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. ; Bland&oacute;n J.J., "Dise&ntilde;o y comportamiento s&iacute;smico de edificios a base de muro&#45;marco de concreto reforzado. Aplicaci&oacute;n a la prefabricaci&oacute;n", en <i>Memorias del Treceavo Congreso Nacional de Ingenier&iacute;a</i> S&iacute;smica, en CD, 2001.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159026&pid=S2007-3011201000010000100036&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.; Bland&oacute;n J., "Sistemas de piso en edificaciones para resistir fuerzas s&iacute;smicas en su plano", en <i>Memorias del Catorceavo Congreso Nacional de Ingenier&iacute;a S&iacute;smica,</i> en CD, 2003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159028&pid=S2007-3011201000010000100037&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">Rol&oacute;n Aguilar J.C., Nieves Mendoza D., Huete Fuertes R., Bland&oacute;n Gonz&aacute;lez B., Ter&aacute;n Gilmore A.; Pichardo Ram&iacute;rez R., "Caracterizaci&oacute;n del hormig&oacute;n elaborado con &aacute;ridos reciclados producto de la demolici&oacute;n de estructuras de hormig&oacute;n", en <i>Materiales de Construcci&oacute;n,</i> 57 (288), pp. 5&#45;15, 2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159030&pid=S2007-3011201000010000100038&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">Siddique R.; Naik T. R., "Properties of concrete containing scrap&#45;tire rubber&#45;an overview", en <i>Waste Management,</i> 24, pp. 563&#45;569, 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159032&pid=S2007-3011201000010000100039&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">Su&aacute;rez Gonz&aacute;lez M.; Rodr&iacute;guez M. E., "Estado del arte y estudio de viabilidad de las estructuras con elementos prefabricados y uniones postensadas. Sistema mixto", en <i>Memorias del Dieciseisavo Congreso Nacional de Ingenier&iacute;a</i> <i>S&iacute;smica,</i> en CD, 2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159034&pid=S2007-3011201000010000100040&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&#45;Gilmore A., "Dise&ntilde;o por desempe&ntilde;o: antecedentes, conceptos generales, perspectivas", en <i>Memorias del S&eacute;ptimo Simposio Nacional de Ingenier&iacute;a S&iacute;smica,</i> en CD, 2002.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159036&pid=S2007-3011201000010000100041&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&#45;Gilmore A., "El papel de la innovaci&oacute;n dentro del contexto de la ingenier&iacute;a estructural mexicana: El caso de los contravientos restringidos contra pandeo", <i>en Memorias del Dieciseisavo Congreso Nacional de Ingenier&iacute;a Estructural,</i> en CD, 2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159038&pid=S2007-3011201000010000100042&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">Torres M., "Patrones de da&ntilde;o por sismo en muros estructurales de mamposter&iacute;a", Tesis de maestr&iacute;a, Facultad de Ingenier&iacute;a, Universidad Aut&oacute;noma del Estado de M&eacute;xico, 2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159040&pid=S2007-3011201000010000100043&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">Tremblay R., Degrange G. y Blouin J. (1999), "Seismic rehabilitation of a four&#45;story building with a stiffened bracing system", <i>Memorias del 8th Canadian Conference on Earthquake Engineering</i> (CD).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159042&pid=S2007-3011201000010000100044&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">Tremblay R.; Bolduc P.; Neville R.; DeVall R., "Seismic testing and performance of buckling&#45;restrained bracing systems", en <i>Canadian Journal of Civil Engineering,</i> 33, pp. 183&#45;198, 2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159044&pid=S2007-3011201000010000100045&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">Turki M.; Naceur I. B.; Makni M.; Rouis J.; Sa&iuml; K., "Mechanical and damage behavior of mortar&#45;rubber aggregates mixtures: experiments and simulations", en <i>Materials and Structures,</i> 42, pp. 1313&#45;1324, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159046&pid=S2007-3011201000010000100046&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">Uang C. M.; Nakashima M., "Steel buckling&#45;restrained braced frames", en <i>Earthquake engineering: Recent advances and applications,</i> cap&iacute;tulo 16, CRC Press, 2003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159048&pid=S2007-3011201000010000100047&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">Wada A.; Huang Y.; Bertero V. V., "Innovative strategies in earthquake engineering", en <i>Earthquake engineering: Recent advances and applications,</i> cap&iacute;tulo 10, CRC Press, 2003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159050&pid=S2007-3011201000010000100048&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">Walraven J. C., "High performance fiber reinforced concrete: progress in knowledge and design codes", en <i>Materials and Structures,</i> 42, pp. 1247&#45;1260, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159052&pid=S2007-3011201000010000100049&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">Watanabe A.; Hitomi Y.; Saeki E.; Wada A.; Fujimoto M., "Properties of brace encased in buckling&#45;restraining concrete and steel tube", en <i>Memorias del 9th World Conference on Earthquake Engineering,</i> IV, pp. 719&#45;724, 1988.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159054&pid=S2007-3011201000010000100050&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">World Steel Association, "A global sector approach to CO<sub>2</sub> emissions reduction for the steel industry", <a href="http://www.worldsteel.org/?action=storypages&id=226" target="_blank">http://www.worldsteel.org/?action&#61;storypages&amp;id&#61;226</a>, 2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159056&pid=S2007-3011201000010000100051&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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