NSR-10 para 1117 municipios, microzonificación en 8 ciudades y CCP-14. Todo lo que necesita el ingeniero estructural y geotécnico colombiano.
1117
Municipios NSR-10
8
Ciudades microzonificadas
3
Niveles de amenaza
NSR-10 — Norma Colombiana de Construcción Sismo Resistente. Decreto 926 de 2010, Min. Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El Decreto 523/2010 (FOPAE/IDIGER) regula Bogotá con 16 zonas geotécnicas y 3 niveles de amenaza (475, 225 y 31 años TR). Aa=0.15g, Av=0.20g.
CCP-14 — Código Colombiano de Diseño de Puentes. INVIAS, 2014 (actualización 2024). Espectros de diseño sísmico con parámetros Ss, S1 y PGA, factores de sitio Fa, Fv, Fpga por tipo de suelo A–E (el Suelo F requiere estudio de respuesta de sitio específico). Incluye Zona de Desempeño Sísmico (Tabla 3.10.6-1) y factores de modificación de respuesta R para subestructura y conexiones (Tablas 3.10.7.1-1/-2). Obligatorio en proyectos INVIAS y ANI.
Bogotá · Decreto 523/2010 · FOPAE/IDIGER · 16 zonas · 3 niveles | Medellín · Microzonificación Valle de Aburrá · UNAL/Área Metropolitana · 14 zonas | Cali · INGEOMINAS 2005 · 10 zonas | Manizales · CARDER/UNAL · 5 zonas | Armenia · Post-sismo 1999 · 6 zonas | Pereira · CARDER 2000 · 7 zonas | Santa Rosa de Cabal · CARDER 2000 · 5 zonas | Dosquebradas · CARDER 2000 · 5 zonas.
El espectro de respuesta es insumo obligatorio para: diseño estructural sismo resistente, estabilidad de taludes, diseño de cimentaciones y licencias de construcción ante curadores urbanos. ⚠ Esta herramienta es de apoyo al diseño y no reemplaza la revisión profesional de un ingeniero competente.
Fuentes normativas y técnicas:
· NSR-10 — Decreto 926/2010. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
· Microzonificación Bogotá — Decreto Distrital 523/2010. FOPAE / IDIGER.
· Microzonificación Valle de Aburrá — UNAL sede Medellín / Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 1998–2011.
· Microzonificación Cali — INGEOMINAS. 2005.
· Microzonificación Manizales — CARDER / Universidad Nacional de Colombia sede Manizales.
· Microzonificación Armenia — Estudio post-sismo Eje Cafetero. 1999.
· Microzonificación Pereira, Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas — CARDER, Proyecto Riesgo Sísmico. 2000.
· CCP-14 — Código Colombiano de Diseño de Puentes. INVIAS. 2014. Los parámetros espectrales provienen de fuentes oficiales y de dominio público.
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Nota: La normativa exige que el ingeniero geotécnico valide, mediante la campaña de exploración (sondeos y ensayos), que el perfil real de suelo coincida con la descripción geológica y geotécnica de la zona homogénea asignada en el mapa.
Medellín · Microzonificación 1998/2011
Estudio AMVA/UNAL · 14 zonas homogéneas · Valle de Aburrá.
Niveles disponibles: Sismo de diseño (TR=475 a) y Sismo de control de daños (TR=75 a).
Fuente: Microzonificación Sísmica de Medellín, 1999 (actualización 2011).
Nota: La normativa exige que el ingeniero geotécnico valide, mediante la campaña de exploración (sondeos y ensayos), que el perfil real de suelo coincida con la descripción geológica y geotécnica de la zona homogénea asignada en el mapa.
Cali · INGEOMINAS 2005
Nota: La normativa exige que el ingeniero geotécnico valide, mediante la campaña de exploración (sondeos y ensayos), que el perfil real de suelo coincida con la descripción geológica y geotécnica de la zona homogénea asignada en el mapa.
Manizales · Microzonificación Sísmica
Nota: La normativa exige que el ingeniero geotécnico valide, mediante la campaña de exploración (sondeos y ensayos), que el perfil real de suelo coincida con la descripción geológica y geotécnica de la zona homogénea asignada en el mapa.
Armenia · Microzonificación Post-Sismo 1999
Nota: La normativa exige que el ingeniero geotécnico valide, mediante la campaña de exploración (sondeos y ensayos), que el perfil real de suelo coincida con la descripción geológica y geotécnica de la zona homogénea asignada en el mapa.
Parámetros basados en CARDER 2000. Verificar con informe técnico oficial.
Santa Rosa de Cabal · Microzonificación CARDER
Parámetros basados en CARDER 2000. Verificar con informe técnico oficial.
Dosquebradas · Microzonificación CARDER (2000)
Fuente: CARDER, Proyecto Riesgo Sísmico, Abril 2000.
Espectro de respuesta elástico
Selecciona zona y presiona "Generar espectro"
—
Sa máx (g) · Espectro de diseño
I = —
—
VALOR ESPECTRAL EN PERÍODO ESTRUCTURAL
T =s → Sa(T) =—g
Ingresa el período fundamental de la estructura para obtener Sa en ese período.
Unidades:
T (s)
Sa (g)
El archivo TXT trae 2 columnas (Período T en s, Sa en g) sin encabezado, listo para "Define > Functions > Response Spectrum > From File" en ETABS/SAP2000.
📊 Comparador de espectros
Máximo 4 espectros. Genera un espectro y presiona "Añadir a comparación".
Se distribuye automáticamente igual por piso en kg. Puedes ajustar individualmente.
— s (ingresa hn y sistema)
7
DMO Pórtico concreto
5
DES Pórtico concreto
8
DMO Pórtico acero
4
DES Muros concreto
3
Mampostería DES
2
Mampostería DMS
Sin irregularidadφ = 1.0
Irreg. torsional / esquinasφ = 0.9
Dos irreg. en plantaφ = 0.8
Irreg. vertical severaφ = 0.7
Piso
H acum (m)
Masa (kg)
—
Vs elástico (kN)
—
Vs diseño = Vs/R·φ (kN)
—
Wt (kN)
—
Ta (s)
—
Sa(Ta) (g)
Piso
H (m)
Masa (kg)
CVx (%)
Fx (kN)
Mv (kN·m)
⚠ El módulo de Cortante Basal requiere haber generado un espectro previamente. NSR-10 A.4.2 y A.4.3.
Verifica que el cortante dinámico Vt ≥ 80%·Vs (regular) o ≥ 90%·Vs (irregular) según NSR-10 A.5.4.5. Requiere espectro de diseño generado arriba.
Flujo simplificado — Ingresa el cortante total que entrega ETABS/SAP2000 para cada dirección.
En ETABS: Results › Story Forces o Tables › Story Shears → toma el cortante en la base (Story 0) para X e Y.
Ref: NSR-10 A.5.4.5 — Si Vtx < mínimo, multiplica todos los resultados del modelo por el factor de ajuste.
—
Vs elástico
—
Mínimo requerido
Dirección X
Vtx = ——Factor = —
Dirección Y
Vty = ——Factor = —
Piso
H acum (m)
Masa (kg)
⚠ Datos del modelo ETABS/SAP2000
Paso 1 — Importa el espectro TXT en ETABS: Define › Functions › Response Spectrum › From File Paso 2 — Corre el análisis modal espectral Paso 3 — Extrae por modo: T, Mm (masa participante) y φ (vector por piso) Paso 4 — Ingresa los valores abajo y calcula
Modo
T (s)
Mm (kg)
φ por piso (coma)
Mm = masa participante (kg) · φ = forma modal normalizada por piso, separada por coma · A.5.4.2 requiere ≥90% masa acumulada
—
Vs elástico (kN)
—
Mín. requerido (kN)
—
Vd final (kN)
⚠ Vd < mínimo → factor de escala = —. Multiplica todos los resultados del modelo por este factor. (NSR-10 A.5.4.5)
✓ Vd ≥ mínimo — El análisis dinámico controla el diseño. No se requiere escalar.