Modo Referencia activo — cada bloque indica código · ecuación · fundamento
01Datos de entrada
B62-01 · Fuerza de fluencia del núcleo
Pysc = Ry·Fysc·Asc
El núcleo de acero es el único elemento que fluye; el tubo de confinamiento impide el pandeo. NCh3411 §F4; AISC 341 §F4.
B62-02 · Resistencia ajustada
Taj = ω·Pysc · Caj = β·ω·Pysc
La compresión supera a la tracción (β ≥ 1) por el confinamiento y fricción interna. Ambos factores del programa de ensayos de calificación. AISC 341 §F4.3.
B62-03 · Demanda de deformación
Δdiseño = máx(2·Δentrepiso, 0,02·L)
La BRB debe acomodar deformaciones ≥ 2 veces la de diseño o 1–2%, lo mayor (Módulo 04). Simetría T–C predecible ⇒ diseño por capacidad confiable de conexiones.
02Resultados
03Backbone axial simétrico T–C
B62-04 · Ventaja de la BRB
Comportamiento simétrico en tracción y compresión, sin pandeo del núcleo
A diferencia de una diagonal convencional (que pandea en compresión con lazo asimétrico degradante), la BRB fluye simétricamente. El lazo es amplio y estable ⇒ gran disipación por deformación plástica del núcleo.
04Referencias
- AISC 341-16. Seismic Provisions for Structural Steel Buildings, §F4 — Buckling-Restrained Braced Frames; §K3 — calificación.
- NCh3411:2017 — Diseño sísmico de edificios con sistemas pasivos de disipación de energía.
- López, W.A. & Sabelli, R. (2004). Seismic Design of Buckling-Restrained Braced Frames. Steel TIPS.
- Retamales, R. (2025). Curso AICE — Disipación de Energía, Módulo 04.
Descargo de responsabilidad. Herramienta referencial y educativa. Los factores ω y β deben provenir del programa de ensayos de calificación del fabricante (AISC 341 §K3); los valores por defecto son ilustrativos. No sustituye el diseño detallado ni el juicio del ingeniero competente. El autor no asume responsabilidad por el uso de los resultados.