¿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.
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Publicado en la revista Anales de Ingeniería ediicón 965, Sociedad Colombiana de Ingenieros (2025).


