A conservação de prédios culturalmente relevantes, situados em regiões com grande incidência de terremotos, exige informações precisas sobre como tais construções respondem a cargas sísmicas dinâmicas e realistas. Saiba como a Universidade Mariano Gálvez usou a tecnologia de simulação sísmica da MTS para obter os dados experimentais necessários para tornar o rico patrimônio cultural da Guatemala ainda mais resistente.
Na primeira execução do Marco de Sendai para Redução de Risco de Desastres na Guatemala, os pesquisadores da Universidade Mariano Gálvez estudaram a resposta dinâmica da Igreja de San Raymundo, com origem no século XVI, a cargas sísmicas intensas. O estudo empregou dados experimentais, matemáticos e históricos: o componente experimental foi uma réplica de adobe e em escala da igreja, construída sobre um simulador sísmico biaxial MTS; o modelo matemático reproduziu as dimensões da igreja original, considerando as propriedades geométricas e mecânicas da alvenaria e da argamassa; os dados históricos incluíam danos observados na igreja após um terremoto de magnitude 7.5 em 1976. Tanto o modelo experimental quanto o matemático foram submetidos a um terremoto de magnitude 7.4, registrado em 2012, e os resultados foram então analisados e comparados com os danos do evento de 1976.
O estudo foi conduzido pelo Laboratório de Engenharia Sísmica do Instituto de Pesquisa em Engenharia, Matemática e Ciências Físicas (em3), da Universidade Mariano Gálvez da Guatemala. Os resultados ajudaram a validar modelos matemáticos e estratégias de engenharia para reparos estruturais, bem como sugeriram boas práticas para a conservação de construções históricas similares.
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A Igreja de San Raymundo experimental foi construída segundo uma proporção geométrica de 1:8,75 no eixo transversal, usando 750 blocos de adobe fresco. O corpo de prova resultante pesava 3,2 toneladas e media 2,8 x 3,0 x 1,75 metros. |
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A simulação foi realizada em um simulador sísmico MTS de 3 x 3 m (mesa vibratória), capaz de fornecer a aceleração (9,8 m/s2), a velocidade (1 m/s) e o deslocamento (± 250 mm) necessários para reproduzir a movimentação do solo efetivamente provocada por um terremoto. |
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Os dados foram registrados usando um conjunto de oito acelerômetros uniaxiais ES-U (1,25 mv/g) e três sensores OMEGA 0-10V LDVT, todos conectados com o controlador MTS. Um sensor triaxial FBA-ES-T foi colocado na base da mesa e conectado a um aparelho de registro de dados. |
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O modelo experimental e o matemático foram submetidos a uma simulação do terremoto de magnitude 7.4 em San Marcos, ocorrido em 7 de novembro de 2012. O epicentro foi no Oceano Pacífico, 35 km ao sul de Champerico, em uma profundidade de 24,1 km. |
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Os danos resultantes no modelo experimental foram similares aos sofridos pela igreja em 1976, e as frequências de indução de falha indicadas pelo modelo matemático (5,86 Hz) aproximaram-se às do modelo experimental (6,0 Hz). |