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dc.contributor.advisorVelásquez Vargas, José Martínes_PE
dc.contributor.authorJahuin Bonifacio, Daysyes_PE
dc.date.accessioned2025-02-27T17:02:18Z
dc.date.available2025-02-27T17:02:18Z
dc.date.issued2024-11-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12969/3972
dc.description.abstractEste estudio tiene como objetivo optimizar la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de estructuras aporticadas en pabellones universitarios utilizando redes neuronales. Se busca estimar la vulnerabilidad de pabellones en Ayacucho, validar la metodología comparando con métodos tradicionales y mejorar la precisión de los resultados con redes neuronales. La investigación se desarrolla mediante el análisis dinámico no lineal de las estructuras, aproximando las respuestas con redes neuronales. Los datos estructurales fueron recolectados a través de visitas de campo y cotejados con expedientes técnicos. Adicionalmente, se emplearon simulaciones de Monte Carlo para generar combinaciones de variables y calcular la probabilidad de falla, obteniendo así curvas de vulnerabilidad. Los resultados indican que las redes neuronales permiten una estimación más precisa de la vulnerabilidad sísmica, superando en un 30% la precisión de los métodos convencionales. Además, el modelo facilita una mejor visualización de los datos y proporciona información valiosa para la evaluación de riesgos. Se obtuvieron predicciones de vulnerabilidad para diferentes pabellones, mejorando el análisis estructural y la planificación sísmica. En conclusión, la implementación de redes neuronales mejora la evaluación sísmica, ofreciendo una herramienta eficiente para optimizar la seguridad de las edificaciones. Esta metodología no solo aumenta la precisión en la predicción de vulnerabilidad, sino que también contribuye a la toma de decisiones informadas en el diseño y reforzamiento de estructuras. Se recomienda aplicar este enfoque en más edificaciones para seguir perfeccionando el modelo.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Privada de Tacnaes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceUniversidad Privada de Tacnaes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UPTes_PE
dc.subjectVulnerabilidad sísmicaes_PE
dc.subjectRedes neuronaleses_PE
dc.subjectDiseño estructurales_PE
dc.subjectPythones_PE
dc.titleEstimación de la vulnerabilidad sísmica en un pabellón universitario con sistema aporticado aplicando el método de redes neuronales artificiales, Ayacucho 2024es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
thesis.degree.nameMaestro en Ingeniería Civil con mención en Estructurases_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Privada de Tacna. Escuela de Post Gradoes_PE
thesis.degree.disciplineMaestría en Ingeniería Civil con mención en Estructurases_PE
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.04es_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
renati.author.dni70229116
renati.advisor.dni18196864
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-6338-7455es_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestroes_PE
renati.discipline732087es_PE
renati.jurorCotrado Flores, Dina Marlenees_PE
renati.jurorVillarreal Castro, Genner Alvaritoes_PE
renati.jurorAguilar Chuquimia, Henry Antonioes_PE


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