“Aplicación de disipadores de energía tipo ADAS/TADAS a una configuración estructural, ubicada en la ciudad de Pujilí, por el método del espectro capacidad”.
No Thumbnail Available
Date
2025
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica. Maestría en Ingeniería Civil con Mención en Estructuras Metálicas.
Abstract
"APPLICATION OF ADAS/TADAS-TYPE ENERGY DISSIPATORS TO A
STRUCTURAL CONFIGURATION LOCATED IN THE CITY OF PUJILÍ USING
THE CAPACITY SPECTRUM METHOD."
MODALIDAD DE TITULACIÓN: Degree project with applied research and/or
development components.
AUTHOR: Ing. José Luis Claudio Benites
DIRECTOR: Ing. Freddy Fernando Cañizares Ortega, Mg.
DATE: 18 de marzo del 2025.
EXECUTIVE SUMMARY
The growing concern for the safety and stability of structures under dynamic loads,
such as earthquakes and wind, has driven the search for innovative solutions in
structural engineering. In this context, ADAS/TADAS-type energy dissipators have
emerged as an effective technology to mitigate vibrations and oscillations in buildings,
bridges, and other infrastructures. These devices absorb and dissipate the kinetic
energy generated by external forces, reducing the impact of seismic events and
enhancing structural resilience. Their implementation not only increases the safety of
structures but also contributes to lowering maintenance and repair costs by minimizing
structural damage. Additionally, their design allows for greater comfort for occupants,
especially in high-rise buildings where wind effects can cause discomfort.
To evaluate the effectiveness of ADAS/TADAS dissipators, an analysis was conducted
based on customized structural design criteria, considering variables such as
geographic location, expected dynamic loads, and specific characteristics of each
project. Numerical studies and computer simulations were carried out to assess their
performance under various loading conditions. Furthermore, structures with and
xv
without dissipators were compared, showing significant differences in terms of
displacement reduction and induced stress mitigation. The most commonly evaluated
applications included skyscrapers, where these devices enhance stability against wind
and seismic forces; bridges, where they help control vibration and extend service life;
and industrial structures, where they protect sensitive equipment from excessive
oscillations.
The results showed a significant reduction in vibrations and oscillations, improving
structural stability and occupant safety. However, future research may focus on
optimizing materials and configurations to maximize efficiency and economic
feasibility.
Description
La creciente preocupación por la seguridad y estabilidad de estructuras ante cargas
dinámicas, como sismos y vientos, ha impulsado la búsqueda de soluciones
innovadoras en la ingeniería estructural. En este contexto, los disipadores de energía
tipo ADAS/TADAS han emergido como una tecnología efectiva para mitigar
vibraciones y oscilaciones en edificios, puentes y otras infraestructuras. Estos
dispositivos absorben y disipan la energía cinética generada por fuerzas externas,
reduciendo el impacto de eventos sísmicos y mejorando la resistencia estructural. Su
implementación no solo incrementa la seguridad de las edificaciones, sino que también
contribuye a la reducción de costos de mantenimiento y reparación, al minimizar los
daños en la estructura. Además, su diseño permite un mayor confort para los ocupantes,
especialmente en edificios de gran altura, donde los efectos del viento pueden generar
incomodidad.
Para evaluar la eficacia de los disipadores ADAS/TADAS, se realizó un análisis
basado en criterios de diseño estructural personalizado, considerando variables como
ubicación geográfica, cargas dinámicas esperadas y características específicas de cada
xiii
proyecto. Se llevaron a cabo estudios numéricos y simulaciones computacionales para
analizar su desempeño bajo diferentes condiciones de carga. Además, se compararon
estructuras con y sin disipadores, evidenciando diferencias significativas en términos
de reducción de desplazamientos y esfuerzos inducidos. Las aplicaciones más
comunes evaluadas incluyeron rascacielos, donde estos dispositivos mejoran la
estabilidad ante vientos y sismos, puentes, donde ayudan a controlar la vibración y
prolongar su vida útil, y estructuras industriales, protegiendo equipos sensibles frente
a oscilaciones excesivas.
Los resultados mostraron una reducción significativa de vibraciones y oscilaciones,
mejorando la estabilidad estructural y la seguridad de los ocupantes. Sin embargo,
futuras investigaciones pueden profundizar en la optimización de materiales y
configuraciones para maximizar su eficiencia y viabilidad económica.
Keywords
ADAS/TADAS, DISIPADORES, ENERGÍA CINÉTICA, CARGAS DINÁMICAS, DISEÑO ESTRUCTURAL.