Comportamiento sísmico de edificaciones mediante el análisis estático y dinámico: Una revisión literaria
DOI:
https://doi.org/10.37787/z208vg95Keywords:
Comportamiento sísmico, análisis estático, análisis dinámico, diseño estructuralAbstract
El comportamiento sísmico de edificios de concreto armado es un tema central en ingeniería. Estudios experimentales han buscado caracterizar la respuesta real de estas estructuras para comparar métodos de análisis estático y dinámico frente a sismos intensos. Por tal motivo, la presente investigación tiene por objetivo comparar los resultados obtenidos a partir de análisis estático y dinámico con énfasis en datos cuantitativos como derivas, desplazamientos y aceleraciones. Se planteó criterios normativos y observaciones experimentales, y se empleó búsqueda sistemática en Scopus, Web of Science, SciELO y Google Acad., con inclusión de ensayos dinámicos de edificios completos en inglés y español. Los resultados muestran derivas máximas ≈0.1–0.6% por piso bajo agitación intensa desplazamientos de cumbrera de decenas de centímetros y aceleraciones pico. El análisis dinámico no lineal reprodujo estas respuestas, mientras el análisis estático dio estimaciones conservadoras. El aislamiento sísmico redujo drásticamente las demandas, disminuyendo la aceleración pico en 40–50%. Uso combinado de ambos métodos permite evaluar con mayor precisión la seguridad sísmica de edificaciones, y que los sistemas de aislamiento y disipación pueden reducir significativamente las demandas estructurales.
References
Abdullah, I., Asniar, N., & Budiman, D. (2025). Studi Perbandingan Kinerja Seismik Bangunan Struktur Baja dengan Menggunakan Pushover dan Time History. Teras Jurnal : Jurnal Teknik Sipil, 15(1), 12–26. https://doi.org/10.29103/tj.v15i1.1190
Aguayo, R., Vielma, J. C., & Carvallo, J. (2024). Análisis no lineal estático con empuje incremental para la evaluación del nivel de desempeño de una edificación típica habitacional de muros de hormigón armado. Obras y Proyectos, 35, 85–93. https://doi.org/10.21703/0718-2813.2024.35.2802
Arastu, M., & Moin, P. K. (2023). Seismic Study of Precast Steel-Reinforced Concrete Building using Shake Table Test. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 12(7), 1–7. https://doi.org/10.35940/ijitee.G9575.0612723
Aroquipa, H., & Hurtado, A. (2022). Seismic resilience assessment of buildings: A simplified methodological approach through conventional seismic risk assessment. International Journal of Disaster Risk Reduction, 77. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.103047
Ayuddin, & Hsiao, P. C. (2025). Evaluation of the Structural Performance Behavior of Hotel Building Y in Palu City, Central Sulawesi, Indonesia using the Pushover Analysis Method after the 2018 Earthquake Event (SNI Approach for Earthquake-Resistant Buildings). Engineering, Technology and Applied Science Research, 15(2), 20941–20952. https://doi.org/10.48084/etasr.9723
Barreto, N. M. G. (2023). Evaluation of Estructural performance using Nonlinear Static Analysis applied in an infrastructure. Revista Ingenieria de Construccion, 38(2), 239–254. https://doi.org/10.7764/RIC.00066.21
Cesar Morocho-Orellana, J. I., Javier Cornejo-Reyes III, P., & Patricio Mena-Reinoso, Á. I. (2022). Sismic vulnerability in educational buildings of Ecuador evaluated through mathematical models of dynamic analysis Vulnerabilidade sísmica em edifícios educacionais equatorianos avaliada por modelos matemáticos de análise dinámica. Ciencias Técnicas y Aplicadas Artículo de Revisión, 7, 2073–2092. https://doi.org/10.23857/pc.v7i4.3937
Deulofeu, E. R. Á., Alonso, F. L., & Chang, S. L. (2022). Earthquake resistant design process for residential buildings with reinforced masonry for zones of high seismic hazard. Informes de La Construccion, 74(566). https://doi.org/10.3989/ic.85554
Doğan, T. P., Kalkan, H., Aldemir, Ö., Ayhan, M., Böcek, M., & Anıl, Ö. (2024). Investigation of RC structure damages after February 6, 2023, Kahramanmaraş earthquake in the Hatay region. Bulletin of Earthquake Engineering, 22(10), 5201–5229. https://doi.org/10.1007/s10518-024-01965-2
Flores, L. A., & Delgadillo, R. M. (2025). The Evaluation of the Seismic Performance of Unsymmetric-Plan Tall Buildings Using Modal Spectral Time History and Multi-Mode Pushover Analysis . Engineering Proceedings, 83(1). https://doi.org/10.3390/engproc2025083006
Flores Vega, E. M. (2021). Evaluación del desempeño sismorresistente de una edificación mediante Análisis Estático No lineal Pushover: Estudio de caso. Journal Boliviano de Ciencias, 17(50), 56–90. https://doi.org/10.52428/20758944.v17i50.20
Gams, M., Starešinič, G., & Isaković, T. (2022). Full-scale shaking table test of a reinforced concrete precast building with horizontal concrete cladding panels and a numerical simulation. Journal of Building Engineering, 55. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.104707
Gautam, D., Adhikari, R., & Rupakhety, R. (2021). Seismic fragility of structural and non-structural elements of Nepali RC buildings. Engineering Structures, 232. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.111879
Golait, T., Tiwari, N., & Hora, M. S. (2025). Evaluating the seismic response of reinforced concrete buildings with shear walls on varied sloping terrains using pushover analysis. Archives for Technical Sciences, 32(1), 120–131. https://doi.org/10.70102/afts.2025.1732.120
Gonçalves, M., Ponte, M., & Bento, R. (2024). Seismic Assessment of Existing Masonry Buildings Using Damage Mechanics. Buildings, 14(8). https://doi.org/10.3390/buildings14082395
Inel, M., Cayci, B. T., & Meral, E. (2018). Nonlinear Static and Dynamic Analyses of RC Buildings. International Journal of Civil Engineering, 16(9), 1241–1259. https://doi.org/10.1007/s40999-018-0285-0
Isdyanto, A., & Syukuriah, S. (2021). Load Analysis on LPMP Makassar Buildings By Using Static and Dynamic. Kresna Social Science and Humanities Research, 2, 79–92. https://doi.org/10.30874/ksshr.55
K, A. L., Keshavamurthy, M., & Ravikumar, C. M. (2024). Pushover Analysis of an Eight-Story Structure: A Parametric Study. In The IUP Journal of Structural Engineering;17(2). https://www.researchgate.net/publication/383311799_Pushover_analysis_of_an_eight_storey_structure-A_parametric_study
Kuria, K. K., & Kegyes-Brassai, O. K. (2023). Nonlinear Static Analysis for Seismic Evaluation of Existing RC Hospital Building. Applied Sciences (Switzerland), 13(21). https://doi.org/10.3390/app132111626
M. Nasution, I., Erizal, & Fauzan, M. (2024). Evaluasi Kinerja Struktur Gedung Bertingkat di Jakarta Menggunakan Pushover Analysis. Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan, 9(2), 199–210. https://doi.org/10.29244/jsil.9.2.199-210
Mahrous, A., AbdelRahman, B., & Galal, K. (2024). Seismic collapse risk assessment and fragility analysis of reinforced masonry core walls with boundary elements using the FEMA P695 methodology. Journal of Building Engineering, 98, 111225. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2024.111225
Martínez, Q., Marcelo, D., Arroba, V., Paulina, L., Carranco, A., & Luis, J. (2020.). Análisis estático no lineal de edificios aporticados de hormigón armado aplicando normativa ecuatoriana, colombiana y peruana. Investigación y Desarrollo 1(1). https://orcid.org/0000-0003-0434-7979
Maulana, T., Prayuda, H., Paudel, S., Syamsi, M., & Afriandini, B. (2025). Nonlinear Static and Dynamic Analyses Equipped for Seismic Performance Assessment of RC Frame Buildings: A Comprehensive Review. Journal of Physics: Conference Series, 2989(1), 012021. https://doi.org/10.1088/1742-6596/2989/1/012021
Mera Yoplac, A. M., & Núñez Pintado, L. F. (2024). Comportamiento sísmico de un edificio mediante los métodos pushover y de coeficiente modificado. Revista Científica Pakamuros, 12(3), 26–40. https://doi.org/10.37787/w1jk0955
Mustafa, Z. N. E., & Saito, T. (2024). Displacement-Based Seismic Design of Multi-Story Resistance Capacitance-Coupled Shear Wall Buildings with Energy-Dissipation Dampers. Applied Sciences (Switzerland), 14(22). https://doi.org/10.3390/app142210734
Nastri, E., & Pisapia, A. (2025). Performance-Based Seismic Design. In Applied Sciences (Switzerland); 15(5). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). https://doi.org/10.3390/app15052254
Núñez, F., Ruiz, D., & Cortés, J. (2021.). Nonlinear dynamic analysis of steel buildings subjected to earthquakes Análisis dinámico no lineal de edificios de acero sometidos a sismos. Revista Ingeniería de Construcción RIC 36(2) www.ricuc.cl
Ou, X., He, Z., Du, B., & Gao, M. (2023). Multiple-level earthquake-resistant design strategy for precast concrete frames with semi-rigid connections: A case study. Structures, 54, 570–586. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2023.05.043
Paredes, A., Céspedes, J., & Ruiz-Pico, A. (2024). Evaluation of the seismic performance of an educational institution using nonlinear dynamic analysis. Revista Ingenieria de Construccion, 39(2), 219–238. https://doi.org/10.7764/RIC.00105.21
Patricio, P., & Carlos, C. (2023). Fragility Analysis of One of the Most Relevant Structural Typologies in Quito. TREQ-GEM Project. Revista Politecnica, 51(2), 7–18. https://doi.org/10.33333/rp.vol51n2.01
Prieto, C. A. (2024). Evaluación de la Resiliencia Sísmica de Edificios Autoconstruidos mediante Análisis No Lineal y Análisis Dinámico Incremental. https://doi.org/10.47797/llamkasun.v5i2.133
Qing, Y., Meng, S., Zeng, B., & Wang, C. L. (2024). Nonlinear modeling and time-history analysis of dry-assembled precast concrete frames with buckling-restrained braces. Journal of Building Engineering, 95. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2024.110370
Quizanga, D., Valdivieso, D., Almazán, J. L., Guindos, P., & López-García, D. (2024). Estudio experimental en mesa vibradora de una estructura de madera de 3 pisos de entramado ligero con aisladores sísmicos friccionales resilientes a impacto. Obras y Proyectos, 35, 40–47. https://doi.org/10.21703/0718-2813.2024.35.2798
Rajapaksha, D., Siriwardana, C., Ruparathna, R., Maqsood, T., Setunge, S., Rajapakse, L., & De Silva, S. (2024). Systematic Mapping of Global Research on Disaster Damage Estimation for Buildings: A Machine Learning-Aided Study. Buildings, 14(6). https://doi.org/10.3390/buildings14061864
Rizwan, M., Ahmad, N., Naeem Khan, A., Qazi, S., Akbar, J., & Fahad, M. (2020). Shake table investigations on code non-compliant reinforced concrete frames. Alexandria Engineering Journal, 59(1), 349–367. https://doi.org/10.1016/j.aej.2019.12.047
Rupay Vargas, M. J., Parra Lavado, R. R., Hadi Mohamed, M. M., & Lopez Yarango, J. S. (2024). Diseño y análisis dinámico de un edificio multifamiliar de 4 niveles sin sótano en la Provincia de Chanchamayo. Revista Científica Pakamuros, 12(3), 56–72. https://doi.org/10.37787/mt9y7p70
Satyanarayana, A., Sindura, V., Geetha, L., Kumar, R., Shah, M. A., & Christo, M. S. (2025). A multifaceted comparative analysis of incremental dynamic and static pushover methods in bridge structural assessment, integrated with artificial neural network and genetic algorithm approach. Discover Materials, 5. https://doi.org/10.1007/s43939-025-00262-2
Shabani, A., Kioumarsi, M., & Zucconi, M. (2021). State of the art of simplified analytical methods for seismic vulnerability assessment of unreinforced masonry buildings. In Engineering Structures 239. Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.112280
Shendkar, M. R., Tantri, A., & Rao, A. U. (2025). Seismic evaluation and retrofit of reinforced concrete structures. Journal of Infrastructure Preservation and Resilience, 6(1). https://doi.org/10.1186/s43065-024-00114-y
Socarrás, Y., Álvarez, E. R., Candebat-Sánchez, D., Olivero, J. I., & Herrera, A. (2022). Validación del análisis estructural en el Gran Panel Soviético integrando procedimientos sísmicos lineales dinámicos y estáticos. Obras y Proyectos, 32, 78–89. https://doi.org/10.21703/0718-51620202203208
Sun, L., Bai, Y., & Lai, Z. (2024). Shaking table test on seismic performance of a large-span high-rise building. Scientific Reports, 14(1). https://doi.org/10.1038/s41598-024-57068-0
Tamrazyan, A., Kabantsev, O., Matseevich, T., & Chernik, V. (2024). Estimation of the Reduction Coefficient When Calculating the Seismic Resistance of a Reinforced Concrete Frame Building after a Fire. Buildings, 14(8). https://doi.org/10.3390/buildings14082421
Tamrazyan, A., & Matseevich, T. (2024). Seismic Resistance of Reinforced Concrete Building Frames Based on Interval Assessment of the Coefficient of Permissible Damage. Buildings, 14(12). https://doi.org/10.3390/buildings14123776
Ulcuango, D., & Haro, A. G. (2024). Evaluation of the Seismic Performance of a Dual Reinforced Concrete System with Different Levels of Torsional Irregularity. Revista Politecnica, 53(1), 83–98. https://doi.org/10.33333/rp.vol53n1.08
Yaacoub, E., Nascimbene, R., Furinghetti, M., & Pavese, A. (2025). Evaluating Seismic Isolation Design: Simplified Linear Methods vs. Nonlinear Time-History Analysis. Designs, 9(2). https://doi.org/10.3390/designs9020034
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