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				<journal-title>Informes de la Construcci&#xf3;n</journal-title>
				<abbrev-journal-title abbrev-type="publisher">Inf. constr.</abbrev-journal-title>
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			<issn publication-format="electronic">1988-3234</issn>
			<issn-l>0020-0883</issn-l>
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				<publisher-name>Consejo Superior de Investigaciones Cient&#xed;ficas</publisher-name>
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			<article-id pub-id-type="publisher-id">ic.78002</article-id>
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					<subject>Art&#xed;culos</subject>
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				<article-title>Estudio de diferentes tipolog&#xed;as estructurales para el proyecto de edificios altos: criterios de predimensionamiento y aplicaci&#xf3;n a dos casos de estudio.</article-title>
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					<trans-title>Study of different structural systems for the design of tall buildings: dimensioning criteria and application to two cases of study.</trans-title>
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					<role>Ing. de Caminos. Alumno</role>
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					<role>Dr. Profesor Ayudante Doctor</role>
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					<license-p>Este es un art&#xed;culo de acceso abierto distribuido bajo los t&#xe9;rminos de la licencia de uso y distribuci&#xf3;n Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0).</license-p>
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			<abstract>
				<title>Resumen</title>
				<p>La elecci&#xf3;n del sistema estructural m&#xe1;s adecuado para un edificio alto suele establecerse en base a unas tablas introducidas por Khan en los a&#xf1;os 60 que identifican unas alturas l&#xed;mites asociadas a cada tipolog&#xed;a estructural. Sin embargo, el desarrollo de los procedimientos constructivos y de los materiales ha hecho que las alturas para los cuales los sistemas son eficaces var&#xed;en, permitiendo que para algunos sistemas la altura l&#xed;mite se vea incrementada considerablemente. En este art&#xed;culo se analiza la aplicaci&#xf3;n de diferentes tipolog&#xed;as (<italic>framed tube, shear wall, tube in tube, outriggers</italic>) al proyecto de edificios altos. Se establecen unos criterios de predimensionamiento para los diferentes sistemas. Se utilizan modelos param&#xe9;tricos para comparar los diferentes sistemas aplic&#xe1;ndolos a dos casos de estudio, un edificio de 240 y otro de 480 metros de altura. Los resultados muestran que algunas tipolog&#xed;as ofrecen ventajas en rangos de alturas mayores a los descritos por Khan.</p>
			</abstract>
			<trans-abstract xml:lang="en">
				<title>Abstract</title>
				<p>The choice of the most appropriate structural system for a tall building is usually based on charts introduced by Khan in the 60’. In these charts each structural typology is associated with its limit height. However, the progress of construction methods and materials may vary the heights for which the systems are effective, allowing the limit height to be considerably increased in some systems. This paper analyzes the application of different typologies (framed tube, shear wall, tube in tube, outriggers) to the design of tall buildings. Dimensioning criteria are established for each structural system. In addition, parametric models are used to compare the different systems by applying them to two case studies, a 240-meter and a 480-meter high buildings. The results show that some structural typologies may achieve ranges higher that those proposed by Khan.</p>
			</trans-abstract>
			<kwd-group>
				<kwd>Edificios en altura</kwd>
				<kwd>tipolog&#xed;as estructurales</kwd>
				<kwd>an&#xe1;lisis param&#xe9;trico</kwd>
				<kwd>framed tube</kwd>
				<kwd>shear wall</kwd>
				<kwd>tube in tube</kwd>
				<kwd>outriggers</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<kwd>Tall buildings</kwd>
				<kwd>structural typologies</kwd>
				<kwd>parametric analysis</kwd>
				<kwd>framed tube</kwd>
				<kwd>shear wall</kwd>
				<kwd>tube in tube</kwd>
				<kwd>outriggers</kwd>
			</kwd-group>
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	<body>
		<sec id="sec1" sec-type="intro">
			<label>1.</label>
			<title>Introducci&#xf3;n</title>
			<sec id="sec1.1">
				<label>1.1.</label>
				<title>Motivaci&#xf3;n</title>
				<p>En la literatura t&#xe9;cnica no hay una definici&#xf3;n univoca de edificio alto: algunos autores se basan en la altura total, sobre todo cuando &#xe9;sta se convierte en el par&#xe1;metro principal de dimensionamiento, otros, en el n&#xfa;mero de plantas. Incluso la esbeltez, definida como la relaci&#xf3;n entre la altura total y la menor dimensi&#xf3;n de la base, es un factor que aparece al clasificar un edificio como “alto”.</p>
				<p>
					<italic>Fratelli</italic> (<xref ref-type="bibr" rid="B1">1</xref>) define un edificio como alto cuando su altura sobre rasante supera los 20 pisos o los 60 metros de altura y su esbeltez es mayor de 5. Por otra parte, la Federaci&#xf3;n Internacional de Hormig&#xf3;n (<italic>fib</italic>) (<xref ref-type="bibr" rid="B2">2</xref>) define un edificio como “s&#xfa;per alto” cuando su altura supera los 300 metros, manteniendo una esbeltez m&#xed;nima de 5. Con el incremento de las alturas alcanzadas en las &#xfa;ltimas d&#xe9;cadas, se ha incluido la definici&#xf3;n de “mega altos” para los edificios con m&#xe1;s de 600 metros de altura (<xref ref-type="bibr" rid="B3">3</xref>).</p>
				<p>En la d&#xe9;cada de los 60 <italic>Fazlur Khan</italic> introdujo la idea del sistema estructural en forma de tubo (<italic>framed tube system</italic>) que se basa en el empleo de una fachada perimetral capaz de resistir las acciones horizontales, adem&#xe1;s de las gravitatorias. A partir de esta idea se han ido desarrollando diferentes tipolog&#xed;as estructurales que han servido para el proyecto y la construcci&#xf3;n de la mayor&#xed;a de los edificios altos hasta la actualidad. Estos sistemas se diferencian entre s&#xed; por la forma en la que se consigue la suficiente resistencia y rigidez frente a las acciones horizontales y gravitatorias (aunque estas &#xfa;ltimas influyen menos en la elecci&#xf3;n del sistema resistente, no dejan de ser importantes), dando lugar a lo que se conoce como los <italic>Structural System Chart</italic>. </p>
				<p>En las siguientes figuras se muestran los <italic>Structural System Charts</italic> para edificios de hormig&#xf3;n armado (<xref ref-type="fig" rid="f1">Fig.1</xref>) y de estructura met&#xe1;lica (<xref ref-type="fig" rid="f2">Fig.2</xref>). Una vez establecida la altura del edificio, estas tablas permiten identificar los diferentes sistemas compatibles estructuralmente con dicha altura. </p>
				<fig id="f1">
					<label>Figura 1</label>
					<caption>
						<title>
							<italic>Structural System Charts</italic> para estructuras de hormig&#xf3;n
							</title>
					</caption>
					<graphic id="gra-1" xlink:href="IC-73-562-e390-gf1.png"/>
					<attrib>(<xref ref-type="bibr" rid="B2">2</xref>)</attrib>
				</fig>
				<fig id="f2">
					<label>Figura 2</label>
					<caption>
						<title>
							<italic>Structural System</italic> Charts para estructuras met&#xe1;licas 
							</title>
					</caption>
					<graphic id="gra-2" xlink:href="IC-73-562-e390-gf2.png"/>
					<attrib>(<xref ref-type="bibr" rid="B4">4</xref>)</attrib>
				</fig>
				<p>Los <italic>Structural System Charts,</italic> que se desarrollaron en los a&#xf1;os 60, han quedado desactualizados debido a los avances tanto en los procedimientos constructivos como en los materiales. Recientemente, se han llevado a cabo numerosos estudios acerca del comportamiento edificios altos con especial &#xe9;nfasis en las acciones de viento y sismo y sus efectos a nivel estructural (<xref ref-type="bibr" rid="B5">5</xref>), o analizando las &#xfa;ltimas tendencias en tipolog&#xed;as estructurales en edificios construidos (<xref ref-type="bibr" rid="B6">6</xref>) o incluso planteando unas nuevas propuestas de clasificaci&#xf3;n (<xref ref-type="bibr" rid="B7">7</xref>). Este art&#xed;culo se enmarca en esta &#xfa;ltima l&#xed;nea de investigaci&#xf3;n, y pretende acometer un estudio de las diferentes alturas para establecer unos rangos de utilizaci&#xf3;n actualizados y en l&#xed;nea con el desarrollo de los materiales m&#xe1;s recientes.</p>
			</sec>
			<sec id="sec1.2">
				<label>1.2.</label>
				<title>Objetivos</title>
				<p>En este estudio se pretende, en primer lugar, analizar el funcionamiento de diferentes sistemas estructurales aplicados a edificios altos y analizar su eficiencia en t&#xe9;rminos de aprovechamiento de los materiales. Para ello es imprescindible recopilar datos de edificios reales y establecer criterios de predimensionamiento diferentes para cada uno de los sistemas estructurales. Se emplean modelos param&#xe9;tricos que permitan, por un lado, variar el sistema estructural a estudiar y, por otro, modificar las caracter&#xed;sticas mec&#xe1;nicas de los materiales y las geom&#xe9;tricas de las secciones resistentes. Los edificios se analizan frente a cargas gravitatorias y e&#xf3;licas, y se estudia la eficiencia de los diferentes sistemas estructurales para cumplir los requisitos tanto de resistencia como de deformaciones.</p>
			</sec>
			<sec id="sec1.3">
				<label>1.3.</label>
				<title>Organizaci&#xf3;n del art&#xed;culo</title>
				<p>Este art&#xed;culo se organiza de la siguiente manera. En el cap&#xed;tulo 2 se describe la metodolog&#xed;a empleada para modelizar los edificios, las hip&#xf3;tesis realizadas y las acciones consideradas. Los cap&#xed;tulos 3 y 4 se dedican al estudio de 2 sistemas estructurales (<italic>framed tube y shear wall</italic>) aplicados a un edificio de 240 metros de altura. Este an&#xe1;lisis incluye la definici&#xf3;n de la configuraci&#xf3;n estructural, los criterios de predimensionamiento y la discusi&#xf3;n de los resultados obtenidos. En el cap&#xed;tulo 5 se analiza la aplicaci&#xf3;n de 4 tipolog&#xed;as estructurales (<italic>framed tube, shear wall, tube in tube</italic> y <italic>outriggers)</italic> a un edificio de 480 metros de altura. Finalmente, en el cap&#xed;tulo 6 se describen conclusiones y se plantean trabajos de investigaci&#xf3;n futuros.</p>
			</sec>
		</sec>
		<sec id="sec2" sec-type="methods">
			<label>2.</label>
			<title>Metodolog&#xed;a</title>
			<sec id="sec2.1">
				<label>2.1.</label>
				<title>Configuraci&#xf3;n geom&#xe9;trica</title>
				<p>La configuraci&#xf3;n geom&#xe9;trica en planta juega un papel fundamental en el comportamiento de un edificio alto, sobre todo frente a acciones e&#xf3;licas y s&#xed;smicas. Como punto de partida se ha decidido utilizar, para los an&#xe1;lisis descritos en este art&#xed;culo, un edificio construido: se trata del <italic>World Trade Center</italic> (WTC), objeto de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Tras los hechos se recopilaron una gran cantidad de datos de la estructura en los informes del NIST (<italic>National Institute of Standard and Technology</italic>) lo que ha facilitado la obtenci&#xf3;n de toda la informaci&#xf3;n necesaria para realizar el estudio (<xref ref-type="bibr" rid="B8">8</xref>).</p>
				<p>En los ejemplos que se desarrollan en este art&#xed;culo se prev&#xe9; el empleo de una estructura central y otra perimetral. La estructura central est&#xe1; compuesta por pilares met&#xe1;licos o por un n&#xfa;cleo de hormig&#xf3;n. La estructura perimetral est&#xe1; compuesta por pilares met&#xe1;licos conectados r&#xed;gidamente o no a vigas dependiendo del sistema estructural. </p>
				<p>Mientras que la zona interior de la estructura central est&#xe1; destinada a sistemas de elevaci&#xf3;n e instalaciones, el &#xe1;rea entre estructura central y perimetral lo est&#xe1; al uso espec&#xed;fico del edificio. Hay una tendencia natural a reducir lo m&#xe1;ximo posible el &#xe1;rea interior de la estructura central para incrementar el aprovechamiento de las plantas, pero al mismo tiempo no debe olvidarse que, como se ver&#xe1; m&#xe1;s adelante, este elemento, en algunos sistemas estructurales, es el principal responsable de resistir las acciones horizontales, que suelen ser condicionantes. </p>
				<p>La superficie interior a la estructura central suele estar comprendida entre un 25-30&#x25; (<xref ref-type="bibr" rid="B6">6</xref>). En este estudio se emplea un valor del 25&#x25;, por lo tanto, tal y como se describe en la <xref ref-type="fig" rid="f3">Fig. 3</xref>, el &#xe1;rea de influencia de la estructura central y de la perimetral, resultan, respectivamente 56 y 44&#x25;. Estas &#xe1;reas de influencia son importantes para definir el reparto de cargas gravitatorias entre ambas estructuras.</p>
				<fig id="f3">
					<label>Figura 3</label>
					<caption>
						<title>Planta del edificio modelo y &#xe1;reas de influencia de la estructura central y perimetral.</title>
					</caption>
					<graphic id="gra-3" xlink:href="IC-73-562-e390-gf3.png"/>
				</fig>
				<p>La recopilaci&#xf3;n de informaci&#xf3;n derivada de diferentes edificios, aunque no es objeto de este art&#xed;culo, ha puesto de manifiesto que el rango de esbelteces habitual en edificios altos est&#xe1; comprendido entre 1/6 y 1/8. Este &#xfa;ltimo es el valor que se ha adoptado en este estudio.</p>
			</sec>
			<sec id="sec2.2">
				<label>2.2.</label>
				<title>Acciones</title>
				<p>Las acciones a considerar en un edificio alto no difieren respecto a los edificios normales. No obstante, los efectos de dichas acciones pueden verse magnificados, debido al gran tama&#xf1;o y n&#xfa;mero de pisos, de tal modo que problemas com&#xfa;nmente despreciados en edificios comunes son relevantes en edificios altos.</p>
				<p>Las acciones gravitatorias se deben a las cargas permanentes de los elementos estructurales y no estructurales (se ha considerado, en total, 5 kN/m&#xb2; para peso propio y carga muerta del forjado y 1 kN/m&#xb2; como peso de la cubierta de fachada), y tambi&#xe9;n a las sobrecargas de uso del edificio (3 kN/m&#xb2;). Al cuantificar la carga que se reparte a cada columna o al n&#xfa;cleo es necesario conocer al &#xe1;rea tributaria de cada elemento, la cual var&#xed;a dependiendo del sistema estructural. Los edificios rigidizados &#xfa;nicamente por la fachada (p.e. <italic>framed tube</italic>) tienen las columnas mucho m&#xe1;s pr&#xf3;ximas unas de otras que los sistemas donde la estructura m&#xe1;s importante est&#xe1; situada en el interior (p.e. <italic>shear wall</italic>), por lo que el &#xe1;rea que carga sobre cada una es mucho menor. El reparto de &#xe1;reas de influencia viene definido por lo comentado anteriormente. </p>
				<p>La acci&#xf3;n del viento es predominante a la hora de proyectar un edificio alto y la que suele determinar, junto con las acciones s&#xed;smicas en zonas susceptibles de sufrir terremotos, el sistema estructural m&#xe1;s apropiado. La acci&#xf3;n del viento sobre la fachada produce principalmente una fuerza en las caras perpendiculares a las que entra en contacto y a su vez produce una succi&#xf3;n en las caras opuestas del edificio. La fuerza del viento es, por tanto, proporcional a la altura del edificio y a su anchura. </p>
				<p>Las normas habitualmente utilizadas en edificaci&#xf3;n incorporan un m&#xe9;todo para calcular estas fuerzas en funci&#xf3;n de una velocidad b&#xe1;sica del viento que var&#xed;a seg&#xfa;n la localizaci&#xf3;n. Para edificios altos, sin embargo, es recomendable un estudio de mayor detalle de estos efectos. La utilizaci&#xf3;n de normativas basadas en una experiencia m&#xe1;s profunda en el dise&#xf1;o de edificios altos como puede ser el <italic>Chicago Code</italic> o el <italic>NY City Code</italic> (<xref ref-type="bibr" rid="B9">9</xref>). En estas normas el viento se descompone en un viento uniforme a lo largo de toda la altura del edificio de valor aproximado 0,98 kN/m&#xb2;, al que se suma un empuje variable con una determinada relaci&#xf3;n entre la altura y el valor del empuje. Esta relaci&#xf3;n suele tener un valor cercano a 0.004. El empuje del viento puede estar resistido en parte por la estructura del n&#xfa;cleo interior y en parte por la fachada. El reparto entre estos mecanismos depende del sistema estructural escogido. En la siguiente secci&#xf3;n se analiza un edificio donde las acciones horizontales est&#xe1;n resistidas solo por la estructura perimetral. Cabe recordar que la aceleraci&#xf3;n excesiva debida al viento puede derivar en problemas de confort y este aspecto no se ha considerado en este trabajo.</p>
			</sec>
		</sec>
		<sec id="sec3">
			<label>3.</label>
			<title>Edificio de 240 metros: framed tube</title>
			<sec id="sec3.1">
				<label>3.1.</label>
				<title>Configuraci&#xf3;n estructural</title>
				<p>El <italic>framed tube system</italic> es una tipolog&#xed;a estructural (cuarto sistema en la <xref ref-type="fig" rid="f2">Fig. 2</xref>) constituida por un sistema de pilares exteriores r&#xed;gidamente conectados entre ellos por unas vigas de gran canto perimetrales. Este conjunto de pilares y vigas aporta la totalidad de la rigidez necesaria para resistir las acciones e&#xf3;licas y s&#xed;smicas. Los pilares interiores est&#xe1;n encargados de transmitir solo cargas gravitacionales. El valor de altura l&#xed;mite de esta tipolog&#xed;a, seg&#xfa;n (<xref ref-type="bibr" rid="B4">4</xref>), es de 80 plantas, unos 240 metros. No obstante, este sistema estructural es &#xe9;l que se emple&#xf3; para la construcci&#xf3;n del WTC cuya altura era de 382 metros. </p>
				<p>Empleando este edificio como referencia, en el modelo simplificado que se propone en este estudio, se emplean columnas de secci&#xf3;n tubular cuadrada de 30x30 cm, siendo el espesor la dimensi&#xf3;n a determinar en cada uno de los casos estudiados. Debido a la variaci&#xf3;n de las cargas tanto verticales como del viento con la altura, no ser&#xed;a eficiente mantener un mismo espesor en toda la longitud de la columna, por lo que las columnas se agrupan en 5 niveles de espesor variable, tal y como se pone de manifiesto en la <xref ref-type="fig" rid="f4">Fig. 4</xref> (izquierda). Las vigas son elementos met&#xe1;licos macizos, de secci&#xf3;n rectangular de 1,00 m de canto y espesor variable seg&#xfa;n la agrupaci&#xf3;n de <xref ref-type="fig" rid="f4">Fig. 4</xref> (derecha), que tambi&#xe9;n es similar a la del <italic>World Trade Center</italic> (<xref ref-type="bibr" rid="B8">8</xref>). </p>
				<fig id="f4">
					<label>Figura 4</label>
					<caption>
						<title>Geometr&#xed;a columnas (izq.) Geometr&#xed;a vigas (der.)</title>
					</caption>
					<graphic id="gra-4" xlink:href="IC-73-562-e390-gf4.png"/>
				</fig>
				<p>Tanto para las vigas como para las columnas, por razones constructivas, se limita el espesor m&#xe1;ximo y m&#xed;nimo, respectivamente, 12 y 1 cm. Estos l&#xed;mites influyen tanto en el n&#xfa;mero de elementos necesarios en cada una de las partes del sistema estructural como en el aprovechamiento de los mismos, por muy poco solicitados que est&#xe9;n ciertas secciones, sobre todo en los pisos m&#xe1;s elevados, no se reducir&#xe1;n por debajo de este l&#xed;mite inferior.</p>
			</sec>
			<sec id="sec3.2">
				<label>3.2.</label>
				<title>Criterios de predimensionamiento</title>
				<p>En este apartado se establecen unos criterios de predimensionamiento para definir los valores iniciales de los espesores de los elementos estructurales y emplearlos como punto de partida para el modelo estructural. Al tratarse de un predimensionamiento se realizan una serie de simplificaciones en el c&#xe1;lculo estructural.</p>
				<sec id="sec3.2.1">
					<title>Efecto de los axiles en el predimensionamiento</title>
					<p>Los axiles, en cada planta, debidos a las cargas verticales se pueden considerar que son iguales en todas las columnas al estar situadas a poca distancia unas de otras; por lo tanto, los axiles se obtienen dividiendo la carga total correspondiente al &#xe1;rea de influencia de la fachada entre el n&#xfa;mero total de columnas menos dos, para tener en cuenta que las cuatro columnas situadas en las esquinas se llevan la mitad de carga. Para el caso del peso propio de la fachada se considera que el &#xe1;rea que corresponde a cada nudo de uni&#xf3;n entre viga y columna se determina a partir de la altura de piso y la distancia entre columna. En este caso todas las columnas soportan la misma carga puesto que las situadas en las esquinas soportan parte de la cubierta de las dos fachadas coincidentes.</p>
					<p>En cuanto a los esfuerzos producidos por la acci&#xf3;n del viento se considera que son &#xfa;nicamente resistidos por las fachadas perpendiculares, gener&#xe1;ndose un par de fuerzas que contrarrestan el momento que se produce debido al viento. Estos axiles, a su vez, se reparten uniformemente entre todas las columnas, y, por lo tanto, en el predimensionamiento inicial se desprecia el efecto del retraso de cortante (<italic>shear lag</italic>) que lleva a una no homog&#xe9;nea distribuci&#xf3;n de axiles en las columnas.</p>
					<p>Asimismo, se considera que las columnas ubicadas en el interior del edificio soportan &#xfa;nicamente las cargas gravitatorias definidas por &#xe1;rea de influencia. La distribuci&#xf3;n de las columnas interiores debe ser tal que los acortamientos diferenciales no sean muy elevados y el n&#xfa;mero debe minimizarse para permitir un uso del espacio lo m&#xe1;s flexible posible (<xref ref-type="bibr" rid="B10">10</xref>). En el caso del WTC se opt&#xf3; por una distribuci&#xf3;n de columnas ortogonal que cubr&#xed;a toda la zona interior del edificio, un 27&#x25; en este caso (<xref ref-type="bibr" rid="B8">8</xref>).</p>
				</sec>
				<sec id="sec3.2.2">
					<title>Efecto de los momentos en el predimensionamiento</title>
					<p>El c&#xe1;lculo de momentos en los elementos de fachada se realiza mediante el <italic>Portal Method</italic> (<xref ref-type="bibr" rid="B11">11</xref>) que se basa en el equilibrio de los diferentes cortantes entre dos pisos consecutivos. Este m&#xe9;todo se aplica a la fachada paralela al viento y permite dimensionar las vigas. Para el caso de las columnas, el valor obtenido corresponder&#xed;a &#xfa;nicamente a las de las esquinas, pero al tratarse de un an&#xe1;lisis aproximado se considera ese valor para todas las columnas. Esta simplificaci&#xf3;n est&#xe1; del lado de la seguridad dado que las columnas de las esquinas soportan mayor carga.</p>
					<p>Una vez obtenidos los esfuerzos en cada elemento, se define la secci&#xf3;n mediante un an&#xe1;lisis el&#xe1;stico y se limita la tensi&#xf3;n m&#xe1;xima a un 80&#x25; de la tensi&#xf3;n l&#xed;mite, una vez aplicados los correspondientes coeficientes de mayoraci&#xf3;n de las cargas. En este estudio se emplea un acero S275.</p>
				</sec>
			</sec>
			<sec id="sec3.3">
				<label>3.3.</label>
				<title>Resultados</title>
				<p>Con los criterios de predimensionamiento definido en los apartados anteriores, se genera un modelo tridimensional en Grasshopper, plug-in de Rhinoceros. Esta herramienta, a trav&#xe9;s de una serie de par&#xe1;metros, permite variar las caracter&#xed;sticas geom&#xe9;tricas, los materiales y las cargas para analizar cada uno de los sistemas estructurales.</p>
				<p>Par&#xe1;metros iniciales introducidos:</p>
				<list list-type="simple">
					<list-item>
						<p>Esbeltez = 8</p>
					</list-item>
					<list-item>
						<p>N.&#xba; de Columnas en cada fachada = 31</p>
					</list-item>
					<list-item>
						<p>Altura de piso = 4 m</p>
					</list-item>
					<list-item>
						<p>N.&#xba; de pisos = 60</p>
					</list-item>
				</list>
				<p>A partir de estos par&#xe1;metros se obtienen las caracter&#xed;sticas geom&#xe9;tricas del edificio:</p>
				<list list-type="simple">
					<list-item>
						<p>Altura total = 240 m</p>
					</list-item>
					<list-item>
						<p>Ancho de la base = 30 m</p>
					</list-item>
					<list-item>
						<p>&#xc1;rea total de la base = 900 m&#xb2;</p>
					</list-item>
				</list>
				<p>Una vez definida la geometr&#xed;a del edificio, en el modelo se introducen las cargas (calculadas seg&#xfa;n lo comentado en el punto 2.2.) y los espesores de vigas y columnas obtenidos en el predimensionamiento (descritos en el punto 3.2), se analizan los resultados y se comprueba que cumplan con los criterios de resistencia (&#x3c3;<sub>Ed</sub> &lt; 0.8 f<sub>yd</sub>) y deformaci&#xf3;n (H/500).</p>
				<p>La <xref ref-type="fig" rid="f5">Fig.5</xref> muestra la distribuci&#xf3;n de axiles en las columnas perimetrales debidos al viento (izquierda) y a la carga total (derecha). Las leyes de esfuerzos est&#xe1;n pintadas de azul para las fachadas paralelas al viento y de rojo para las perpendiculares. Adem&#xe1;s, para facilitar la lectura de los resultados, las gr&#xe1;ficas reproducen estas distribuciones solo en la planta inferior de los 5 niveles en los cuales se agrupan los pilares. Cabe destacar que se obtiene una distribuci&#xf3;n de axiles en las columnas de las fachadas paralelas y perpendiculares al viento que coincide con la propuesta por <italic>Khan</italic> y <italic>Sbarounis</italic> (<xref ref-type="bibr" rid="B12">12</xref>). Se verifica as&#xed; la distribuci&#xf3;n irregular de axiles provocados por el viento en las columnas, debido al <italic>shear lag</italic>.</p>
				<fig id="f5">
					<label>Figura 5</label>
					<caption>
						<title>Distribuci&#xf3;n de axiles debidos al viento (izquierda) y axiles debidos a la carga total (derecha).</title>
					</caption>
					<graphic id="gra-5" xlink:href="IC-73-562-e390-gf5.png"/>
				</fig>
				<p>Los momentos que resisten las columnas, calculados mediante el “<italic>Portal Method</italic>”, deber&#xed;an tener un valor igual o muy similar en las columnas interiores y la mitad en las columnas de las esquinas, para la fachada paralela al viento. El resultado obtenido pone de manifiesto una distribuci&#xf3;n relativamente uniforme; el valor m&#xe1;s alto se obtiene en la columna central y en la columna exteriores hay una reducci&#xf3;n entre el 10&#x25; y el 45&#x25; comparado con el valor en la columna central.</p>
				<p>Sin embargo, en la fachada perpendicular al viento, al no tener por s&#xed; misma una gran rigidez en la direcci&#xf3;n de las acciones horizontales, &#xfa;nicamente soportar&#xe1;n momento las columnas situadas en las esquinas al estar unidas r&#xed;gidamente a la fachada paralela al viento que si tiene rigidez en esa direcci&#xf3;n. </p>
				<p>La <xref ref-type="fig" rid="f6">Fig. 6</xref> describe la ratio de utilizaci&#xf3;n de las columnas en la planta inferior de cada nivel. Los valores obtenidos no superan el 80&#x25; salvo en las columnas de las esquinas por tener que soportar un mayor axil debido al <italic>shear lag</italic>. Debe considerarse que el viento puede actuar en cualquiera direcci&#xf3;n, por lo que para hacer una valoraci&#xf3;n de la ratio de utilizaci&#xf3;n se deben coger los m&#xe1;ximos valores relativos a las fachadas paralelas y perpendiculares.</p>
				<fig id="f6">
					<label>Figura 6</label>
					<caption>
						<title>Ratio de utilizaci&#xf3;n de las columnas en la planta inferior de cada nivel satisfaciendo el criterio tensional.</title>
					</caption>
					<graphic id="gra-6" xlink:href="IC-73-562-e390-gf6.png"/>
				</fig>
				<p>En la <xref ref-type="table" rid="t1">Tabla 1</xref> se recogen los valores promedio de utilizaci&#xf3;n de las columnas. En los tres primeros niveles est&#xe1;n comprendidos entre el 60&#x25; y 70&#x25;: estos valores resultan cercanos al 80&#x25; que se pretende obtener con el predimensionamiento. Se puede concluir que las simplificaciones realizadas en el predimensionamiento del modelo son correctas para el caso de un edificio de 240 metros de altura, y que permiten estimar f&#xe1;cilmente los espesores con un nivel de error aceptable. </p>
				<table-wrap id="t1">
					<label>Tabla 1</label>
					<caption>
						<title>Ratio de utilizaci&#xf3;n promedio</title>
					</caption>
					<table>
						<colgroup>
							<col span="3"/>
						</colgroup>
						<thead>
							<tr>
								<th align="justify" colspan="3">Ratio de utilizaci&#xf3;n promedio [&#x25;] </th>
							</tr>
							<tr>
								<th align="center">Niveles</th>
								<th align="center">Columnas</th>
								<th align="center">Vigas</th>
							</tr>
						</thead>
						<tbody>
							<tr>
								<td align="center">1</td>
								<td align="center">66</td>
								<td align="center">67</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">2</td>
								<td align="center">66</td>
								<td align="center">59</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">3</td>
								<td align="center">66</td>
								<td align="center">46</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">4</td>
								<td align="center">50</td>
								<td align="center">-</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">5</td>
								<td align="center">42</td>
								<td align="center">-</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>
				</table-wrap>
				<p>Sin embargo, para los niveles superiores la ratio de utilizaci&#xf3;n es menor, por lo que para aumentar el aprovechamiento del material se podr&#xed;an reducir los espesores por debajo del valor m&#xed;nimo establecido.</p>
				<p>El desplazamiento horizontal m&#xe1;ximo alcanza los 0.59 metros, superando el l&#xed;mite de H/500 (0.50 m) y poniendo as&#xed; de manifiesto que el criterio m&#xe1;s restrictivo para esta tipolog&#xed;a estructural es la deformaci&#xf3;n y no la resistencia. Como la deformaci&#xf3;n m&#xe1;xima del edificio en el punto m&#xe1;s elevado es mayor que el l&#xed;mite, es necesario aumentar los espesores de columnas y/o vigas para aumentar la rigidez de la fachada. Este aumento de los espesores se puede realizar de varias formas:</p>
				<list list-type="bullet">
					<list-item>
						<p>Alternativa 1. Aumentando el espesor empezando por el nivel inferior hasta llegar al m&#xe1;ximo de 12 cm y sucesivamente los niveles superiores. As&#xed; se concentran los espesores mayores en los niveles m&#xe1;s bajos que es donde los esfuerzos son mayores. </p>
					</list-item>
					<list-item>
						<p>Alternativa 2: Utilizando el mismo espesor en todos los niveles para crear as&#xed; un tubo uniforme que se asemeje a una viga de canto constante.</p>
					</list-item>
					<list-item>
						<p>Alternativa 3. Incrementando los espesores uniformemente en todos los niveles teniendo un mayor espesor en la parte inferior y uno menor en los niveles superiores.</p>
					</list-item>
					<list-item>
						<p>Alternativa 4. Aumentando los espesores uniformemente y adem&#xe1;s variando el espesor de las vigas. De esta alternativa estudiaremos tres sub-casos con diferentes espesores de vigas.</p>
					</list-item>
				</list>
				<p>En la <xref ref-type="table" rid="t2">Tabla 2</xref>. se recogen los espesores, en cm, utilizados en cada una de las alternativas. Se puede observar en la <xref ref-type="fig" rid="f7">Fig. 7</xref> c&#xf3;mo las tres primeras alternativas propuestas necesitan, para cumplir la deformaci&#xf3;n m&#xe1;xima, mucha mayor cantidad de acero, desestim&#xe1;ndose como buenos m&#xe9;todos de distribuci&#xf3;n del material. El reparto uniforme entre los distintos niveles muestra un mejor aprovechamiento, pero &#xfa;nicamente si tambi&#xe9;n se var&#xed;an las vigas.</p>
				<table-wrap id="t2">
					<label>Tabla 2</label>
					<caption>
						<title>Espesores de columnas y vigas en las diferentes alternativas.</title>
					</caption>
					<table>
						<colgroup>
							<col/>
							<col span="2"/>
							<col span="2"/>
							<col span="2"/>
							<col span="2"/>
							<col span="2"/>
							<col span="2"/>
							<col span="2"/>
							<col span="2"/>
						</colgroup>
						<thead>
							<tr>
								<th align="left"> </th>
								<th align="center" colspan="2">Predim </th>
								<th align="center" colspan="2">Max. &#xda;til. </th>
								<th align="center" colspan="2">Altern.1 </th>
								<th align="center" colspan="2">Altern.2 </th>
								<th align="center" colspan="2">Altern.3 </th>
								<th align="center" colspan="2">Altern.4-1 </th>
								<th align="center" colspan="2">Altern.4-2 </th>
								<th align="center" colspan="2">Altern.4-3</th>
							</tr>
							<tr>
								<th align="center">Nivel</th>
								<th align="center">Col.</th>
								<th align="center">Vig.</th>
								<th align="center">Col.</th>
								<th align="center">Vig.</th>
								<th align="center">Col.</th>
								<th align="center">Vig.</th>
								<th align="center">Col.</th>
								<th align="center">Vig.</th>
								<th align="center">Col.</th>
								<th align="center">Vig.</th>
								<th align="center">Col.</th>
								<th align="center">Vig.</th>
								<th align="center">Col.</th>
								<th align="center">Vig.</th>
								<th align="center">Col.</th>
								<th align="center">Vig.</th>
							</tr>
						</thead>
						<tbody>
							<tr>
								<td align="center">1</td>
								<td align="center">7</td>
								<td align="center">1.5</td>
								<td align="center">6</td>
								<td align="center">1.5</td>
								<td align="center">12</td>
								<td align="center">1.5</td>
								<td align="center">8.5</td>
								<td align="center">1.5</td>
								<td align="center">11</td>
								<td align="center">1.5</td>
								<td align="center">9</td>
								<td align="center">3</td>
								<td align="center">7</td>
								<td align="center">4</td>
								<td align="center">7</td>
								<td align="center">5</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">2</td>
								<td align="center">5.5</td>
								<td align="center">1.5</td>
								<td align="center">4.5</td>
								<td align="center">1.5</td>
								<td align="center">12</td>
								<td align="center">1.5</td>
								<td align="center">8.5</td>
								<td align="center">1.5</td>
								<td align="center">9.5</td>
								<td align="center">1.5</td>
								<td align="center">6.5</td>
								<td align="center">3</td>
								<td align="center">5.5</td>
								<td align="center">4</td>
								<td align="center">5</td>
								<td align="center">5</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">3</td>
								<td align="center">3.5</td>
								<td align="center">1</td>
								<td align="center">3</td>
								<td align="center">1</td>
								<td align="center">12</td>
								<td align="center">1</td>
								<td align="center">8.5</td>
								<td align="center">1</td>
								<td align="center">7</td>
								<td align="center">1</td>
								<td align="center">4</td>
								<td align="center">2</td>
								<td align="center">4</td>
								<td align="center">3</td>
								<td align="center">4</td>
								<td align="center">5</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">4</td>
								<td align="center">3</td>
								<td align="center"> -</td>
								<td align="center">2</td>
								<td align="center">- </td>
								<td align="center">12</td>
								<td align="center">- </td>
								<td align="center">8</td>
								<td align="center">- </td>
								<td align="center">6</td>
								<td align="center">- </td>
								<td align="center">3</td>
								<td align="center"> -</td>
								<td align="center">3.5</td>
								<td align="center">-</td>
								<td align="center">3</td>
								<td align="center">-</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">5</td>
								<td align="center">1.5</td>
								<td align="center"> -</td>
								<td align="center">1</td>
								<td align="center">- </td>
								<td align="center">1.5</td>
								<td align="center">- </td>
								<td align="center">8</td>
								<td align="center">-</td>
								<td align="center">5</td>
								<td align="center">- </td>
								<td align="center">2.5</td>
								<td align="center"> -</td>
								<td align="center">2</td>
								<td align="center">-</td>
								<td align="center">2</td>
								<td align="center">-</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="center">Cuant&#xed;a</td>
								<td align="center" colspan="2">231.44 kg/m<sup>2</sup>
								</td>
								<td align="center" colspan="2">202.18 kg/m<sup>2</sup>
								</td>
								<td align="center" colspan="2">361.51 kg/m<sup>2</sup>
								</td>
								<td align="center" colspan="2">359.35 kg/m<sup>2</sup>
								</td>
								<td align="center" colspan="2">337.07 kg/m<sup>2</sup>
								</td>
								<td align="center" colspan="2">275.20 kg/m<sup>2</sup>
								</td>
								<td align="center" colspan="2">270.79 kg/m<sup>2</sup>
								</td>
								<td align="center" colspan="2">277.20 kg/m<sup>2</sup>
								</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>
				</table-wrap>
				<fig id="f7">
					<label>Figura 7</label>
					<caption>
						<title>Relaci&#xf3;n desplazamiento m&#xe1;ximo / cuant&#xed;a de acero.</title>
					</caption>
					<graphic id="gra-7" xlink:href="IC-73-562-e390-gf7.png"/>
				</fig>
				<p>La alternativa 4-2 es la que cumple la deformaci&#xf3;n l&#xed;mite con la menor cuant&#xed;a de acero. Con estos valores la ratio de utilizaci&#xf3;n baja considerablemente, sobre todo en las vigas, reduci&#xe9;ndose hasta un 17&#x25; en el nivel m&#xe1;s alto (<xref ref-type="fig" rid="f8">Fig. 8</xref>). En resumen, la necesidad de reducir la deformaci&#xf3;n de la fachada provoca un desaprovechamiento elevado del material en t&#xe9;rmino de esfuerzos.</p>
				<fig id="f8">
					<label>Figura 8</label>
					<caption>
						<title>Ratio de utilizaci&#xf3;n de las columnas en la planta inferior de cada nivel satisfaciendo criterios tensionales y de deformaci&#xf3;n. </title>
					</caption>
					<graphic id="gra-8" xlink:href="IC-73-562-e390-gf8.png"/>
				</fig>
				<p>Este an&#xe1;lisis ha puesto de manifiesto la importancia de las vigas en esta tipolog&#xed;a estructural para resistir las acciones horizontales. Un aumento de las dimensiones de las vigas se traduce en una reducci&#xf3;n de la deformaci&#xf3;n horizontal de forma eficiente hasta que los espesores llegan hasta los 4, 4, y 3 cm en los niveles 1, 2 y 3 respectivamente (Alternativa 4-2); a partir de ah&#xed;, el aumento de secci&#xf3;n en las vigas (Alternativa 4-3) no provoca una reducci&#xf3;n en las columnas suficientemente grande como para que la cuant&#xed;a de acero sea menor.</p>
				<p>Para conseguir una deformaci&#xf3;n menor al valor l&#xed;mite es necesario revisar los espesores de las columnas y, por lo tanto, esto lleva a un incremento de la cuant&#xed;a de acero de un 32&#x25; respecto a la cuant&#xed;a que maximizaba la ratio de utilizaci&#xf3;n. Este aumento de casi un tercio para cumplir los requisitos de deformaci&#xf3;n supone un gran aumento en el coste final del edificio. Las ratios de utilizaci&#xf3;n de las columnas, tras esta modificaci&#xf3;n, quedan reflejadas en la <xref ref-type="fig" rid="f8">Fig. 8</xref>.</p>
				<p>Tal y como se menciona en (<xref ref-type="bibr" rid="B6">6</xref>), a diferencia de los edificios normales donde las cuant&#xed;as se mantienen pr&#xe1;cticamente constantes, en los edificios altos crecen r&#xe1;pidamente con la altura del edificio. Por lo tanto, la cuant&#xed;a, referida a la superficie total del edificio, es un valor importante a considerar para comparar la eficiencia de cada una de las alternativas estudiadas. Cabe comentar que la cuant&#xed;a supuesta por (<xref ref-type="bibr" rid="B6">6</xref>) para un edificio de 200 metros de altura est&#xe1; alrededor de 250 kg/m<sup>2</sup>, valor que se encuentra en la l&#xed;nea de los resultados ilustrados en la <xref ref-type="fig" rid="f7">Fig. 7</xref>.</p>
				<p>En la <xref ref-type="table" rid="t3">Tabla 3</xref> se muestra el reparto porcentual de la cuant&#xed;a de acero total del edificio entre estructura exterior (columnas perimetrales y vigas) y estructura interior. Para la estructura exterior se puede calcular la cantidad de acero necesaria para soportar &#xfa;nicamente las cargas gravitatorias, y la adicional requerida al incluirse tambi&#xe9;n la acci&#xf3;n del viento. La cuant&#xed;a de acero dispuesta en la fachada para resistir acciones e&#xf3;licas y gravitacionales es cuatro veces mayor que la cuant&#xed;a de acero necesaria para resistir &#xfa;nicamente acciones gravitacionales.</p>
				<table-wrap id="t3">
					<label>Tabla 3</label>
					<caption>
						<title>Reparto porcentual de la cuant&#xed;a de acero.</title>
					</caption>
					<table>
						<colgroup>
							<col/>
							<col/>
							<col span="2"/>
						</colgroup>
						<thead>
							<tr>
								<th align="left" rowspan="2"> </th>
								<th align="center" rowspan="2">Interior</th>
								<th align="center" colspan="2">Exterior </th>
							</tr>
							<tr>
								<th align="center">cargas gravit.</th>
								<th align="center">viento</th>
							</tr>
						</thead>
						<tbody>
							<tr>
								<td align="justify">Criterio tensional</td>
								<td align="center">19 &#x25;</td>
								<td align="center">24 &#x25;</td>
								<td align="center">57 &#x25;</td>
							</tr>
							<tr>
								<td align="justify">Criterio deformaci&#xf3;n</td>
								<td align="center">16 &#x25;</td>
								<td align="center">20 &#x25;</td>
								<td align="center">64 &#x25;</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>
				</table-wrap>
			</sec>
		</sec>
		<sec id="sec4">
			<label>4.</label>
			<title>Edificio de 240 metros: shear wall</title>
			<sec id="sec4.1">
				<label>4.1.</label>
				<title>Configuraci&#xf3;n geom&#xe9;trica</title>
				<p>El <italic>shear wall system</italic> est&#xe1; definido por una serie de pantallas continuas en toda la altura y ortogonales entre ellas, de manera que unidas r&#xed;gidamente forman un gran n&#xfa;cleo que es el encargado de resistir las fuerzas laterales y las cargas gravitatorias como si se tratase de una m&#xe9;nsula. </p>
				<p>Las dimensiones en planta del n&#xfa;cleo vienen determinadas por el porcentaje de &#xe1;rea interior (25&#x25;) ya que los muros se dispondr&#xe1;n alrededor de esta &#xe1;rea formando una secci&#xf3;n tubular. La variable fundamental que se adapta a las necesidades de rigidez y resistencia ser&#xe1; el espesor de los muros. El n&#xfa;cleo se comporta como una viga sometida a flexo-compresi&#xf3;n en la que la compresi&#xf3;n debida a las cargas verticales debe compensar la tracci&#xf3;n originada en el muro m&#xe1;s cercano a la fachada que recibe la acci&#xf3;n del viento para evitar tracciones. Este planteamiento permite evitar la aparici&#xf3;n de fisuras en el hormig&#xf3;n, as&#xed; como un posible despegue de la cimentaci&#xf3;n.</p>
				<p>En la zona exterior, las columnas &#xfa;nicamente soportan las cargas verticales, pues la acci&#xf3;n del viento esta &#xfa;nicamente resistida por el n&#xfa;cleo debido a su gran rigidez en comparaci&#xf3;n con la fachada. Esto permite que el n&#xfa;mero de columnas sea menor que en el sistema <italic>framed tube</italic> y la distancia entre ellas aumente. Si bien en casos reales como el de las <italic>Torres Petronas</italic> las columnas son circulares y tienen un gran di&#xe1;metro, hasta 240 cm (<xref ref-type="bibr" rid="B13">
						<italic>13</italic>
					</xref>), en el modelo planteado se mantiene la misma tipolog&#xed;a de columnas, tubular cuadrada de 30x30 cm, variando el espesor en cinco tramos de igual altura y se incrementa la distancia entre ellas. Adem&#xe1;s, se eliminan las vigas perimetrales.</p>
			</sec>
			<sec id="sec4.2">
				<label>4.2.</label>
				<title>Criterios de predimensionamiento</title>
				<p>El momento en el n&#xfa;cleo se calcula aplicando la distribuci&#xf3;n de presiones del viento que act&#xfa;a en la fachada sobre una viga en m&#xe9;nsula. El axil es simplemente la fuerza total que act&#xfa;a debido a las cargas verticales en un &#xe1;rea total compuesta por el &#xe1;rea interior y la parte del &#xe1;rea exterior que gravita sobre el n&#xfa;cleo. Esta operaci&#xf3;n se realiza en cada uno de los cinco niveles en los que se divide el n&#xfa;cleo para as&#xed; poder calcular los diferentes espesores. Con el momento y el axil de dise&#xf1;o se utiliza una distribuci&#xf3;n el&#xe1;stica de tensiones, limitando la tensi&#xf3;n m&#xe1;xima en un 80&#x25; de la tensi&#xf3;n l&#xed;mite, una vez aplicado el correspondiente coeficiente de minoraci&#xf3;n de resistencia. Se emplea un hormig&#xf3;n cuya resistencia caracter&#xed;stica es 40 MPa.</p>
				<p>Las columnas exteriores solo soportan la carga vertical, por lo que los espesores se determinan calculando la carga total del &#xe1;rea de influencia de la fachada. Comentar que en este caso se ha reducido el n&#xfa;mero de columnas a 7 por cada lado de la fachada de modo que la distancia entre ellas sea de 5 metros.</p>
				<p>La rigidez a flexi&#xf3;n de la fachada es relevante cuando los elementos tienen rigidez por s&#xed; mismos y est&#xe1;n empotrados unos a otros para que las fachadas paralelas al viento act&#xfa;en como una viga <italic>vierendeel</italic> (<xref ref-type="bibr" rid="B14">14</xref>). Si, como en este caso, se eliminan las vigas perimetrales y las columnas tienen una rigidez reducida resulta que la fachada no puede resistir cargas horizontales. El resultado es una fachada m&#xe1;s ligera y econ&#xf3;mica, que adem&#xe1;s permite una mayor libertad a la hora de dise&#xf1;ar el aspecto exterior del edificio.</p>
			</sec>
			<sec id="sec4.3">
				<label>4.3.</label>
				<title>Resultados</title>
				<p>El n&#xfa;cleo est&#xe1; modelado como un elemento lineal con secci&#xf3;n tubular cuadrada y espesores variables. La distribuci&#xf3;n de axiles es la correspondiente a una columna con carga vertical creciente hacia la base. La distribuci&#xf3;n de momentos se corresponde a la de una viga en m&#xe9;nsula y sometida a cargas horizontales repartidas a lo largo de toda la longitud. La carga de viento aplicada es la combinaci&#xf3;n de una carga uniformemente distribuida y de una carga variable con la altura como se explica en el punto 2.2. </p>
				<p>La <xref ref-type="fig" rid="f9">Fig. 9</xref> muestra la ratio de utilizaci&#xf3;n del n&#xfa;cleo; se aprecia que los valores est&#xe1;n alrededor del 80&#x25; a excepci&#xf3;n de los dos niveles superiores donde el espesor necesario para resistir los esfuerzos es inferior al m&#xed;nimo de 30 cm. </p>
				<fig id="f9">
					<label>Figura 9</label>
					<caption>
						<title>Ratio de utilizaci&#xf3;n del n&#xfa;cleo del <italic>shear wall system</italic>.</title>
					</caption>
					<graphic id="gra-9" xlink:href="IC-73-562-e390-gf9.png"/>
				</fig>
				<p>El desplazamiento m&#xe1;ximo en el punto m&#xe1;s alto del edificio alcanza los 0.39 metros, no superando el l&#xed;mite impuesto (0.50 m) gracias a la gran rigidez del n&#xfa;cleo de hormig&#xf3;n. Incluso si se tiene en cuenta el aumento de flexibilidad que puedan producir las diferentes aberturas de las que disponga el n&#xfa;cleo, es razonable pensar que no se superar&#xed;a el l&#xed;mite, puesto que cumple con bastante margen. El sistema estructural de la fachada resistente no se han estudiado en detalle, considerando que el acero soporta por igual las tracciones y las compresiones. </p>
				<p>De manera diferente, en el caso del n&#xfa;cleo de hormig&#xf3;n, es necesario comprobar si el n&#xfa;cleo est&#xe1; sometido a tracciones debido a la acci&#xf3;n volcadora del viento y de ser as&#xed;, la magnitud de las mismas. Para ello es relevante analizar la combinaci&#xf3;n p&#xe9;sima de esfuerzos que puede generar mayores tracciones. Como la carga vertical es siempre de compresi&#xf3;n, ayuda a compensar las tracciones producidas por la acci&#xf3;n del viento, por lo que la p&#xe9;sima combinaci&#xf3;n es aquella que maximice el viento, reduzca la carga permanente y elimine la sobrecarga. </p>
				<p>En este caso s&#xed; se producen tracciones en la base del n&#xfa;cleo con un valor de 2 MPa (<xref ref-type="fig" rid="f10">Fig. 10</xref>). Este valor es peque&#xf1;o y realizando una comprobaci&#xf3;n con la cuant&#xed;a geom&#xe9;trica m&#xed;nima recogida en la tabla 42.3.5 de la EHE (<xref ref-type="bibr" rid="B15">15</xref>), que supondr&#xed;a un 4&#x2030; del &#xe1;rea total de la secci&#xf3;n de hormig&#xf3;n, se puede asumir dichas tracciones pueden ser resistidas por el acero. </p>
				<fig id="f10">
					<label>Figura 10</label>
					<caption>
						<title>Tensiones m&#xe1;ximas y m&#xed;nimas en el n&#xfa;cleo del <italic>shear wall system</italic>.</title>
					</caption>
					<graphic id="gra-10" xlink:href="IC-73-562-e390-gf10.png"/>
				</fig>
			</sec>
			<sec id="sec4.4">
				<label>4.4.</label>
				<title>Conclusiones acerca del edificio de 240 metros</title>
				<p>En los an&#xe1;lisis descritos anteriormente se ha estudiado el comportamiento de un edificio de 240 metros de altura proyectado empleando dos tipolog&#xed;as diferentes: <italic>framed tube system</italic> y <italic>shear wall system</italic>. El primer sistema ha puesto de manifiesto como la limitaci&#xf3;n de los desplazamientos horizontales debidos al viento lleva a un sobredimensionamiento muy importante de las columnas (ratio media de aprovechamiento del 60&#x25;); el segundo sistema cumple correctamente con los criterios de resistencia de deformaciones y de rigidez, y adem&#xe1;s permite el empleo de un n&#xfa;mero reducido de columnas perimetrales y la eliminaci&#xf3;n de las vigas de conexi&#xf3;n entre ellas.</p>
				<p>En la siguiente secci&#xf3;n se aplican los mismos sistemas estructurales (<italic>framed tube</italic> y <italic>shear wall systems</italic>) y se a&#xf1;aden otros dos (<italic>tube in tube system</italic> y <italic>outriggers</italic>) a un edificio de altura doble (480 metros) respecto al previamente analizado. Se ha mantenido la misma esbeltez entre los dos casos de estudio. Tal y como se ha hecho para el edificio de 240 m, el an&#xe1;lisis comienza con la definici&#xf3;n de los par&#xe1;metros de dise&#xf1;o.</p>
			</sec>
		</sec>
		<sec id="sec5">
			<label>5.</label>
			<title>Edificio de 480 metros</title>
			<sec id="sec5.1">
				<label>5.1.</label>
				<title>Par&#xe1;metros de dise&#xf1;o</title>
				<p>El modelo param&#xe9;trico desarrollado en Grasshopper permite extender el estudio a un edificio de 480 metros de altura. A continuaci&#xf3;n, se describen los par&#xe1;metros introducidos:</p>
				<list list-type="simple">
					<list-item>
						<p>Esbeltez = 8</p>
					</list-item>
					<list-item>
						<p>Altura de piso = 4 m</p>
					</list-item>
					<list-item>
						<p>N.&#xba; de pisos = 120</p>
					</list-item>
				</list>
				<p>A partir de estos par&#xe1;metros se obtienen las caracter&#xed;sticas geom&#xe9;tricas del edificio.</p>
				<list list-type="simple">
					<list-item>
						<p>Altura total = 480 m</p>
					</list-item>
					<list-item>
						<p>Ancho de la base = 60 m</p>
					</list-item>
					<list-item>
						<p>&#xc1;rea total de la base = 3600 m&#xb2;</p>
					</list-item>
				</list>
				<p>Se emplean las mismas cargas y materiales descritos para el caso del edificio de 240 metros de altura.</p>
			</sec>
			<sec id="sec5.2">
				<label>5.2.</label>
				<title>Framed tube</title>
				<p>Se han considerado 61 columnas en cada lado del per&#xed;metro exterior del edificio. Empleando los criterios de predimensionamiento expuestos anteriormente, se obtiene que los espesores superan el valor l&#xed;mite de 12 cm en cuatro de los cinco niveles. La ratio de utilizaci&#xf3;n est&#xe1; por encima del 100&#x25; en muchas columnas, si bien en las columnas centrales de los niveles m&#xe1;s elevados se cumple el criterio tensional. Tanto las tensiones como las deformaciones que se producen en las columnas de las esquinas y en las de los niveles inferiores resultan demasiado elevadas. </p>
				<p> Incluso utilizando un acero S355 se conseguir&#xed;a bajar la ratio lo suficiente para cumplir con el l&#xed;mite establecido. Adem&#xe1;s, la deformaci&#xf3;n seguir&#xed;a siendo muy superior a la admisible.</p>
				<p>Las dimensiones necesarias de los elementos vigas y columnas son tan elevadas que hacen inviable la construcci&#xf3;n de un edificio de 480 metros utilizando el <italic>framed tube system</italic>. </p>
				<p>Este resultado confirma el trabajo de <italic>Khan</italic> por el cual este sistema es m&#xe1;s indicado para edificios de hasta 320 metros (<xref ref-type="bibr" rid="B4">4</xref>). </p>
			</sec>
			<sec id="sec5.3">
				<label>5.3.</label>
				<title>Shear wall</title>
				<p>Los espesores del n&#xfa;cleo obtenidos mediante el predimensionamiento alcanzan el m&#xe1;ximo valor impuesto por razones constructivas, 120 cm, en los tres niveles inferiores, por lo que las tensiones resultan superiores al l&#xed;mite. En cuanto a la deformaci&#xf3;n, en el punto m&#xe1;s alto el desplazamiento alcanza 1.45 metros, muy por encima del l&#xed;mite de H/500 (0.96 metros). </p>
				<p>Como las dimensiones del n&#xfa;cleo vienen determinadas por el 25&#x25; del &#xe1;rea interior, y los espesores han alcanzado el l&#xed;mite, se plantea modificar la resistencia del hormig&#xf3;n del n&#xfa;cleo para cumplir los criterios tensionales y de deformaciones. El empleo de hormigones de ultra alta resistencia de 120 MPa permite cumplir los requisitos tensionales; no obstante, la deformaci&#xf3;n asociada es de 1.18 metros, mayor al l&#xed;mite. La raz&#xf3;n de ello es que, en el hormig&#xf3;n, la capacidad resistente crece m&#xe1;s r&#xe1;pidamente que el m&#xf3;dulo el&#xe1;stico.</p>
				<p>Se plantea, entonces, modificar la secci&#xf3;n transversal del n&#xfa;cleo, manteniendo las dimensiones exteriores. Cabe a&#xf1;adir que en edificios ya construidos como por ejemplo <italic>Las Torres Petronas</italic> (<xref ref-type="bibr" rid="B13">13</xref>) o la <italic>Torre Shanghai</italic> (<xref ref-type="bibr" rid="B16">16</xref>), el n&#xfa;cleo (que representa aproximadamente el 25&#x25; del &#xe1;rea total) tiene muros que dividen el &#xe1;rea interior en sectores (<xref ref-type="fig" rid="f11">Fig. 11</xref>).</p>
				<fig id="f11">
					<label>Figura 11</label>
					<caption>
						<title>Planta del shear wall system donde se rigidiza el n&#xfa;cleo mediante pantallas interiores</title>
					</caption>
					<graphic id="gra-11" xlink:href="IC-73-562-e390-gf11.png"/>
				</fig>
				<p>La modificaci&#xf3;n de la secci&#xf3;n mediante particiones duplica el &#xe1;rea de hormig&#xf3;n y, consecuentemente, reduce la tensi&#xf3;n de manera m&#xe1;s eficaz. Si se mantuviera el hormig&#xf3;n de 40MPa, el incremento del &#xe1;rea no ser&#xed;a suficiente para conseguir una ratio de utilizaci&#xf3;n del 80&#x25;. Para satisfacer el criterio tensional es necesario emplear un hormig&#xf3;n cuya resistencia caracter&#xed;stica sea 80 MPa. Adem&#xe1;s de los beneficios desde un punto de vista resistente, se consigue una reducci&#xf3;n del desplazamiento m&#xe1;ximo del 19&#x25;, alcanzando el valor l&#xed;mite de 0.96 metros que cumple el criterio de deformaci&#xf3;n. La correspondiente cuant&#xed;a de hormig&#xf3;n es de 0.257 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> lo cual resulta el doble respecto al edificio de 240 metros. Duplicar la altura del edificio manteniendo la misma esbeltez, permite conseguir un incremento de la superficie total de 8 veces (de 54000 a 432000 m<sup>2</sup>). La cuant&#xed;a asociada a la fachada, que solamente soporta cargas verticales, es de 65,9 kg/m&#xb2;.</p>
			</sec>
			<sec id="sec5.4">
				<label>5.4.</label>
				<title>Tube in tube</title>
				<p>En el edificio de 240 metros el sistema de <italic>shear wall</italic> result&#xf3; ser el m&#xe1;s adecuado, y con el predimensionamiento ya se cumpl&#xed;an los criterios de resistencia y de deformaciones de manera holgada; sin embargo, en el edificio de 480 metros, este sistema no ha resultado tan adecuado como para el edificio de menor altura. Tras el primer c&#xe1;lculo ha sido necesario recurrir a hormigones de mayor resistencia y aumentar el volumen de hormig&#xf3;n con muros interiores en el n&#xfa;cleo. </p>
				<p>En este apartado se estudia el sistema <italic>tube in tube</italic>, que era innecesario en el edificio de 240 metros, pero parece una posible soluci&#xf3;n para el edificio de 480 metros. El <italic>sistema tube in tube</italic> consiste en un n&#xfa;cleo de hormig&#xf3;n que resiste las acciones horizontales de manera combinada con la fachada compuesta por pilares y vigas perimetrales. B&#xe1;sicamente, se trata de un sistema hibrido entre <italic>shear wall</italic> y <italic>framed tube</italic>.</p>
				<p>Partiendo de las dimensiones del n&#xfa;cleo obtenidas en el predimensionamiento del sistema <italic>shear wall,</italic> que no cumpl&#xed;a ni los l&#xed;mites resistentes ni deformacionales, y una fachada de 37 columnas en cada lado, se introducen las vigas de fachada para dar rigidez a la misma y hacer que resista parte de la fuerza del viento. Los resultados ponen de manifiesto que la fachada &#xfa;nicamente reduce la ratio de utilizaci&#xf3;n del n&#xfa;cleo en la base un 7&#x25;, lo cual no es suficiente considerando que la ratio en este caso es mayor al 200&#x25;. En cuanto a la deformaci&#xf3;n, la fachada si colabora de manera significativa con el n&#xfa;cleo reduciendo el desplazamiento total del punto m&#xe1;s alto del edificio un 27&#x25;, pero aun as&#xed; llegando hasta 1.05 metros, que sigue superando el l&#xed;mite de H/500 (0.96 metros).</p>
				<p>Para hacer m&#xe1;s efectiva la fachada, se incrementa el n&#xfa;mero de columnas de fachada de 37 a 61, igual que el caso del <italic>framed tube</italic> y el n&#xfa;cleo se mantiene igual al obtenido por el predimensionamiento del <italic>shear wall</italic>. </p>
				<p>La reducci&#xf3;n de la ratio de utilizaci&#xf3;n es del 10&#x25;, a&#xfa;n por debajo de lo necesario para que el n&#xfa;cleo cumpla el criterio de resistencia. Sin embargo, la deformaci&#xf3;n disminuye un 37&#x25; alcanzando un desplazamiento final de 0.91 metros que cumple con el l&#xed;mite establecido.</p>
				<p>La <xref ref-type="fig" rid="f12">Fig. 12</xref> muestra la comparaci&#xf3;n del momento flector debido al viento en el n&#xfa;cleo del <italic>shear wall</italic> y del <italic>tube in tube</italic>. La reducci&#xf3;n que produce la fachada es considerable dado que el momento en la base del n&#xfa;cleo se reduce un 35&#x25; y en la parte superior, por encima de los 332 metros de altura, el momento incluso cambia de signo.</p>
				<fig id="f12">
					<label>Figura 12</label>
					<caption>
						<title>Comparaci&#xf3;n de momentos en el n&#xfa;cleo en los sistemas <italic>shear wall</italic> y <italic>tube in tube</italic>.</title>
					</caption>
					<graphic id="gra-12" xlink:href="IC-73-562-e390-gf12.png"/>
				</fig>
				<p>En definitiva, se concluye que la fachada tubular es eficaz en la reducci&#xf3;n del desplazamiento del n&#xfa;cleo, pero en t&#xe9;rminos de esfuerzos, el n&#xfa;cleo sigue soportando una gran cantidad de carga vertical y la reducci&#xf3;n del momento producido por el viento que supone la adici&#xf3;n de la fachada tubular no es suficiente. Para poder cumplir los criterios de resistencia es necesario incrementar al &#xe1;rea tal y como se ha hecho en el sistema <italic>shear wall</italic> o aumentar la resistencia hasta los 100 MPa si se pretende mantener la geometr&#xed;a inicial del n&#xfa;cleo Con esto se obtendr&#xed;a una cuant&#xed;a de hormig&#xf3;n de 0.128 m&#xb3;/m&#xb2;, la mitad que en <italic>shear wall,</italic> pero a costa de aumentar la cuant&#xed;a de la fachada a 85.5 kg/m&#xb2;.</p>
			</sec>
			<sec id="sec5.5">
				<label>5.5.</label>
				<title>Outrigger</title>
				<p>Para mejorar el comportamiento combinado del n&#xfa;cleo y fachada, desde hace unas d&#xe9;cadas se emplean <italic>outriggers</italic> que conectan el n&#xfa;cleo con la fachada mediante vigas de gran canto. En muchos edificios existentes las columnas de la fachada son en realidad mega columnas de hormig&#xf3;n de modo que cada esquina del n&#xfa;cleo se une a dos de estas mega columnas a trav&#xe9;s de <italic>outriggers</italic>. En ocasiones, todas las mega columnas est&#xe1;n conectadas entre s&#xed; mediante vigas de gran canto, normalmente celos&#xed;as, que recorren la fachada, denominadas <italic>belt trusses</italic>, repartiendo los esfuerzos que transmiten los <italic>outriggers</italic>. En este estudio, dado que la fachada est&#xe1; compuesta por un n&#xfa;mero elevado de columnas de peque&#xf1;a secci&#xf3;n, el papel de las <italic>belt trusses</italic> es mucho m&#xe1;s importante para garantizar ese reparto de cargas y que todas las columnas colaboren equitativamente. </p>
				<p>En el modelo tridimensional desarrollado con <italic>Grasshopper</italic>, los <italic>outriggers</italic> se modelan mediante uniones infinitamente r&#xed;gidas que conectan nodos del n&#xfa;cleo y de la fachada en dos pisos consecutivos. Con esto se consigue simular el efecto que producir&#xed;an las vigas de gran canto y que la fachada genere el par de fuerzas que reduzca el momento producido por el viento.</p>
				<p>En la <xref ref-type="fig" rid="f13">Fig. 13</xref> se comparan las distintas distribuciones de flectores para un <italic>outrigger</italic> ubicado a diferentes alturas. Se pone de manifiesto que la mayor reducci&#xf3;n en el momento en la base (casi un 20&#x25;) se produce cuando el <italic>outrigger</italic> est&#xe1; colocado a un 3&#x25; de la altura. </p>
				<fig id="f13">
					<label>Figura 13</label>
					<caption>
						<title>Distribuci&#xf3;n de momentos en el n&#xfa;cleo colocando un <italic>outrigger</italic> a diferentes alturas</title>
					</caption>
					<graphic id="gra-13" xlink:href="IC-73-562-e390-gf13.png"/>
				</fig>
				<p>La colocaci&#xf3;n de un <italic>outrigger</italic> a un nivel inferior del ideal lleva a una reducci&#xf3;n menor del momento flector en la base. Este efecto existe, aunque en menor medida, si se posiciona el <italic>outrigger</italic> a niveles superiores.</p>
				<p>Es interesante poner de manifiesto como la reducci&#xf3;n se produce desde el piso donde se sit&#xfa;a el <italic>outrigge</italic>r hacia abajo, si se ubica en los &#xfa;ltimos niveles del edificio (donde el momento producido por el viento es menor) se da la situaci&#xf3;n de que el momento generado por el par de fuerzas de la fachada es mayor al del viento y el momento en el n&#xfa;cleo cambia de sentido, al igual que pasaba en el sistema <italic>tube in tube</italic>.</p>
				<p>Adem&#xe1;s de los esfuerzos, el <italic>outrigger</italic> reduce notablemente los desplazamientos horizontales, tal y como se aprecia en la <xref ref-type="fig" rid="f14">Fig. 14</xref>, donde se estudia la variaci&#xf3;n del desplazamiento en funci&#xf3;n de la ubicaci&#xf3;n del <italic>outrigger</italic>. Para conseguir la m&#xe1;xima reducci&#xf3;n en el desplazamiento (hasta del 33&#x25;) la colocaci&#xf3;n del <italic>outrigger</italic> debe ser a un 78&#x25; de la altura. Esta reducci&#xf3;n es la misma que se consegu&#xed;a con la fachada tubular.</p>
				<fig id="f14">
					<label>Figura 14</label>
					<caption>
						<title>Deformaci&#xf3;n del n&#xfa;cleo colocando un <italic>outrigger</italic> en diferente posici&#xf3;n</title>
					</caption>
					<graphic id="gra-14" xlink:href="IC-73-562-e390-gf14.png"/>
				</fig>
				<p>En caso de requerir una reducci&#xf3;n tanto del momento como de la deformaci&#xf3;n, se puede plantear la posibilidad de colocar dos <italic>outriggers</italic>. En esta situaci&#xf3;n la reducci&#xf3;n del momento en la base del n&#xfa;cleo aumenta a casi al 30&#x25;; esto supone que el segundo <italic>outrigger</italic> tiene la mitad de eficacia que el primero. Si se colocan tres, la reducci&#xf3;n de momento llega hasta el 36&#x25;, el tercer <italic>outrigger</italic> baja mucho su eficacia. La comparaci&#xf3;n de momentos flectores debidos a un diferente n&#xfa;mero de <italic>outrigger</italic> se muestra en la <xref ref-type="fig" rid="f15">Fig. 15</xref>.</p>
				<fig id="f15">
					<label>Figura 15</label>
					<caption>
						<title>Momentos en el n&#xfa;cleo colocando varios <italic>outriggers</italic>
						</title>
					</caption>
					<graphic id="gra-15" xlink:href="IC-73-562-e390-gf15.png"/>
				</fig>
				<p>Finalmente, en la <xref ref-type="fig" rid="f16">Fig. 16</xref> se comparan los desplazamientos en un edificio sin y con 2 o 3 outriggers. La reducci&#xf3;n de desplazamiento solo aumenta un 5&#x25; a&#xf1;adiendo un <italic>outrigger</italic> y un 8&#x25; con el tercero. La efectividad de a&#xf1;adir <italic>outrigger</italic> en cuesti&#xf3;n de deformaciones es mucho menor, por lo que se puede concluir que el empleo de varios <italic>outrigger</italic> &#xfa;nicamente responde al criterio tensional. </p>
				<fig id="f16">
					<label>Figura 16</label>
					<caption>
						<title>Deformaci&#xf3;n del n&#xfa;cleo colocando varios <italic>outriggers</italic>
						</title>
					</caption>
					<graphic id="gra-16" xlink:href="IC-73-562-e390-gf16.png"/>
				</fig>
				<p>Si se dispusiesen tres outrigger se podr&#xed;a obtener una cuant&#xed;a de hormig&#xf3;n de 0.128 m&#xb3;/m&#xb2;, sin necesidad de ampliar el n&#xfa;cleo, y dejando la fachada en 65.9 kg/m&#xb2;. Esta soluci&#xf3;n permite el empleo de un n&#xfa;cleo m&#xe1;s reducido y una fachada m&#xe1;s ligera pero, por otra parte incrementa la dificultad constructiva.</p>
			</sec>
		</sec>
		<sec id="sec6" sec-type="conclusions">
			<label>6.</label>
			<title>Conclusiones</title>
			<p>En este art&#xed;culo se han estudiado diferentes sistemas estructurales para edificios altos y se han aplicados a dos casos de estudio, uno de 240 y otro de 480 metros de altura. Para ello se ha desarrollado un modelo param&#xe9;trico que permite variar las secciones trasversales, los materiales y las cargas y analizar cada uno de los sistemas estructurales. Asimismo, se han definido criterios de predimensionamiento para cada uno de los sistemas estructurales analizados. Las siguientes conclusiones pueden ser formuladas para los diferentes casos de estudio.</p>
			<p>Para un edificio de 240 metros de altura:</p>
			<list list-type="bullet">
				<list-item>
					<p>El sistema <italic>framed tube</italic> es viable estructuralmente. Sin embargo, las ratios de utilizaci&#xf3;n del material son muy bajas. La necesidad de no exceder un m&#xe1;ximo desplazamiento hace que sea necesario mayor cantidad de acero;</p>
				</list-item>
				<list-item>
					<p>El sistema <italic>shear wall</italic> permite aprovechar mucho m&#xe1;s el material pues el criterio resistente es m&#xe1;s restrictivo que el deformacional. Adem&#xe1;s, el empleo de hormigones de altas prestaciones permite incrementar la altura m&#xe1;xima a la que este sistema es viable, superando ampliamente el valor propuesto por <italic>Khan</italic>.</p>
				</list-item>
			</list>
			<p>Para un edificio de 480 metros de altura:</p>
			<list list-type="bullet">
				<list-item>
					<p>El sistema <italic>framed tube</italic> es muy poco recomendable pero no inviable ya que el antiguo <italic>World Trade Center</italic> utilizaba este sistema y siendo de 417 metros; </p>
				</list-item>
				<list-item>
					<p>El sistema <italic>shear wall</italic> es una opci&#xf3;n viable, pero es necesario realizar mejoras, tanto geom&#xe9;tricas (incluir pantallas interiores) como del material (utilizar hormigones de alta resistencia) en el n&#xfa;cleo;</p>
				</list-item>
				<list-item>
					<p>El sistema <italic>tube in tube</italic> facilita el trabajo combinado de fachada y n&#xfa;cleo, siendo eficaz en la reducci&#xf3;n del desplazamiento, pero en t&#xe9;rminos de resistencia, el n&#xfa;cleo sigue soportando una gran cantidad de esfuerzos.</p>
				</list-item>
				<list-item>
					<p>El sistema de <italic>outrigger</italic> permite reducir notablemente los momentos flectores y los desplazamientos. El <italic>outrigger</italic> que minimiza los momentos en la base debe ubicarse a la mitad de la altura, mientras que para minimizar los desplazamientos debe disponerse a tres cuartos.</p>
				</list-item>
			</list>
			<p>Como l&#xed;neas de investigaci&#xf3;n futuras, se plantea sustituir la fachada met&#xe1;lica por una de hormig&#xf3;n pues hay una tendencia marcada hacia un mayor uso del hormig&#xf3;n y las estructuras mixtas en los edificios altos (<xref ref-type="bibr" rid="B16">16</xref>). Adem&#xe1;s, se pretende aumentar el n&#xfa;mero de par&#xe1;metros del edificio a variar, como la disposici&#xf3;n, la tipolog&#xed;a y las dimensiones de los elementos estructurales, as&#xed; como la esbeltez o la forma en planta del edificio. Asimismo, se plantea incluir otros sistemas estructurales como el <italic>braced tube</italic> (<xref ref-type="bibr" rid="B1">1</xref>) o el <italic>buttressed core</italic> (<xref ref-type="bibr" rid="B16">
					<italic>16</italic>
				</xref>)
			</p>
		</sec>
	</body>
	<back>
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			<title>Referencias</title>
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