¿Para qué sirve el monitoreo sísmico en una construcción?

Una de las inquietudes más frecuentes entre responsables de edificaciones, constructores e ingenieros de obra es: ¿para qué sirve un sistema de monitoreo sísmico? Este artículo recopila más de 15 aplicaciones técnicas que justifican su implementación en estructuras instrumentadas conforme a la NSR-10.

  • Comprender el comportamiento de estructuras bajo cargas dinámicas (viento, maquinaria).
  • Verificar teorías de dinámica estructural en condiciones reales.
  • Validar hipótesis y modelos matemáticos del diseño estructural.
  • Correlacionar el modelo numérico con la respuesta real del edificio.
  • Estimar velocidad y desplazamiento de la edificación durante un sismo.
  • Verificar cumplimiento de criterios de análisis y diseño (NSR-10).
  • Evaluar efectos del comportamiento no lineal en la frecuencia y amortiguamiento.
  • Desarrollar nuevos métodos de análisis con base en registros reales.
  • Conocer la respuesta sísmica real para la gestión del riesgo.
  • Evaluar la influencia de elementos no estructurales en la respuesta dinámica.
  • Proponer mejoras normativas basadas en datos empíricos.
  • Realizar valoración de daños y condiciones postsísmicas.
  • Correlacionar fallas estructurales con el comportamiento inelástico.
  • Estimar costos de daños estructurales y humanos.
  • Verificar el desempeño de sistemas de aislamiento y disipación.

Condiciones necesarias para una instrumentación completa

Para obtener datos representativos, se requiere al menos:

  • Un acelerógrafo en el contacto cimentación-terreno.
  • Otro en la cubierta del edificio.
  • Un tercero en el basamento rocoso (afloramiento o subsuelo).

Esto permite evaluar tanto el comportamiento geotécnico como la respuesta estructural completa, incluyendo los efectos sísmicos locales y regionales.

Propiedades dinámicas que pueden identificarse

  • Periodos modales y su variación temporal.
  • Amortiguamiento estructural.
  • Funciones de transferencia entre niveles instrumentados.
  • Desplazamientos relativos entre pisos.
  • Torsión en diferentes ejes y direcciones.
  • Reducción de rigidez estructural durante el sismo.

Usos complementarios del monitoreo SM (según COSMOS, 2016)

  • Evaluar interacción suelo-estructura (ISE).
  • Determinar efectos de sitio y condiciones dinámicas del subsuelo.
  • Analizar propagación de ondas sísmicas según su fuente.
  • Establecer ecuaciones de atenuación o amplificación sísmica.
  • Correlacionar aceleraciones y energía liberada con magnitud local.
  • Analizar efectos topográficos en la amplificación sísmica.
  • Evaluar riesgos de inestabilidad del terreno post-sismo.
  • Relacionar daño estructural con parámetros registrados.
REFERENCIAS
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Fuente: Gustavo A. Redondo Garzón, Especialista en Geotecnia del Servicio Geológico Colombiano.
Publicado en la revista Anales de Ingeniería ediicón 965, Sociedad Colombiana de Ingenieros (2025).