Chile · Ingeniería Sísmica

Ingeniería Sísmica
y la Construcción
Civil

Análisis técnico, normativas y tecnologías para el diseño y construcción en zonas sísmicas. Un recurso especializado para ingenieros y profesionales de la construcción.

País Chile
Especialidad Ing. Antisísmica
Monitor ● En vivo USGS
Autor F. Arancibia C.
ACTIVIDAD SÍSMICA
Normativa NCh433 — Diseño Sísmico de Edificios /// USGS: Monitor sísmico en tiempo real — earthquake.usgs.gov /// Mapas de inundabilidad — Territorio Chileno disponibles /// Daños estructurales post-terremoto: guía técnica /// Normativa NCh433 — Diseño Sísmico de Edificios /// USGS: Monitor sísmico en tiempo real — earthquake.usgs.gov /// Mapas de inundabilidad — Territorio Chileno disponibles /// Daños estructurales post-terremoto: guía técnica

jueves, 25 de junio de 2026

Análisis colapso sísmico Edificio Terremoto La Guaira, zona de desastre tras el doblete sísmico en Venezuela


















Edificios colapsados en La Guaira / Caracas, Venezuela
, tras dos sismos consecutivos informados como Mw 7,2 y Mw 7,5, ocurridos con menos de un minuto de diferencia según reportes basados en USGS y agencias internacionales. Reuters reportó daños severos, edificios destruidos y labores de rescate en La Guaira; El País también informa colapsos importantes en Los Corales y Caraballeda

1. Aclaración técnica: no es “Richter”, es magnitud momento Mw

Hoy, para terremotos grandes, lo correcto es hablar de magnitud momento Mw, no “Richter”. Un Mw 7,2 o 7,5 implica una liberación de energía muy alta, pero la magnitud por sí sola no explica el colapso. Lo decisivo para el edificio es:

aceleración del suelo + duración + tipo de suelo + diseño estructural + calidad constructiva + estado de conservación + irregularidades del edificio.

Además, en este caso se reporta un evento doble: un sismo 7,2 seguido rápidamente por otro 7,5. Eso es muy grave estructuralmente porque el primer evento puede fisurar, degradar rigidez y dañar elementos, y el segundo llega cuando la estructura ya está debilitada. Reuters y otros medios reportan esa secuencia de dos sismos muy cercanos en el tiempo

2. Lectura estructural de la imagen

En la imagen se observa un edificio de aproximadamente 8 a 10 pisos, con planta curva o semicircular, muy dañado en un costado. No parece un colapso totalmente vertical homogéneo; se ve más bien un colapso parcial progresivo, iniciado probablemente en una zona lateral o esquina, con pérdida de apoyo vertical y posterior arrastre de losas y vigas.

Señales visibles

Observación en la imagenInterpretación estructural probable
Daño concentrado en un costado del edificioPosible torsión, irregularidad en planta o falla localizada de columnas/muros
Losas apiladas y elementos horizontales fracturadosMecanismo tipo “pancake” parcial o colapso progresivo
Un lado permanece parcialmente en pieLa estructura no falló de forma uniforme; hubo concentración de demanda sísmica
Planta curva / irregularPuede generar torsión sísmica si el centro de masa y el centro de rigidez no coinciden
Daño severo en niveles inferiores y mediosPosible falla de columnas, piso blando o pérdida de muros resistentes

3. Hipótesis principal del colapso

Mi hipótesis técnica, mirando la imagen y considerando un sismo fuerte, es:

Colapso por combinación de torsión sísmica + falla de elementos verticales + posible piso blando o insuficiencia de muros de corte.

En términos simples: el edificio no habría logrado disipar la energía sísmica de forma dúctil. En vez de deformarse controladamente, algunos elementos críticos —columnas, muros, nudos viga-columna o apoyos— habrían fallado de manera frágil. Al perderse esos apoyos, las losas superiores comenzaron a caer parcialmente sobre las inferiores.


4. Causas probables, ordenadas por importancia

1. Irregularidad en planta y torsión

El edificio parece tener una geometría curva o semicircular. Esa forma puede funcionar bien si está muy bien calculada, pero en sismo puede ser peligrosa si existe excentricidad entre centro de masa y centro de rigidez.

Cuando eso ocurre, el edificio no solo se mueve lateralmente: también gira. Ese giro aumenta mucho la demanda en columnas y muros de los extremos. El costado más exigido puede fallar primero.

Probabilidad: alta.


2. Falla de columnas o muros resistentes

El patrón de daño sugiere pérdida de capacidad vertical en una zona. En edificios de hormigón armado, los colapsos graves suelen ocurrir cuando fallan:

  • columnas cortas;
  • columnas con poco confinamiento;
  • muros delgados;
  • nudos viga-columna mal detallados;
  • armaduras insuficientes;
  • hormigón de baja calidad;
  • empalmes mal ubicados.

En sismos fuertes, el criterio moderno es que la estructura tenga ductilidad: que avise, se fisure, disipe energía y no colapse. Si los elementos verticales fallan por corte, el colapso puede ser rápido.

Probabilidad: muy alta.


3. Posible “piso blando”

Si el primer nivel tenía estacionamientos, locales, hall amplio o menos muros que los pisos superiores, el edificio pudo haber tenido un piso blando. Ese nivel se deforma mucho más que los demás y concentra el daño.

Este mecanismo es típico en edificios donde los pisos superiores tienen muchos tabiques o muros, pero el primer nivel queda abierto. El resultado puede ser inclinación, pérdida de columnas y colapso parcial o total.

Probabilidad: media-alta, pero requiere confirmar con planos o fotos del primer nivel.


4. Deficiente detallamiento sísmico

Un edificio puede estar calculado para cargas verticales, pero no necesariamente tener buen comportamiento sísmico. En zonas sísmicas, no basta con que “aguante peso”; debe resistir desplazamientos laterales, ciclos repetidos y deformaciones inelásticas.

Puntos críticos:

ElementoRiesgo
Estribos muy separadosFalla frágil de columnas
Poco confinamiento en extremos de murosTrituración del hormigón
Nudos mal armadosSeparación entre vigas y columnas
Longitudes de anclaje insuficientesPérdida de adherencia del acero
Muros discontinuosConcentración de esfuerzos

Probabilidad: alta si el edificio era antiguo o no diseñado con norma sísmica moderna.


5. Suelo costero, amplificación y posible licuación

La Guaira y zonas costeras pueden tener suelos con rellenos, arenas, depósitos aluviales o materiales sueltos. En sismos fuertes, esos suelos pueden amplificar las ondas sísmicas. Si hay agua subterránea y arenas saturadas, también puede aparecer licuación, donde el suelo pierde capacidad de soporte temporalmente.

Eso puede producir:

  • asentamientos diferenciales;
  • inclinación;
  • pérdida de apoyo de fundaciones;
  • aumento de demanda en columnas;
  • daño localizado.

Los reportes ubican a La Guaira entre las zonas más afectadas por los colapsos.

Probabilidad: media, debe confirmarse con estudio geotécnico.


6. Daño acumulado por dos sismos consecutivos

Este punto es clave. Si efectivamente hubo un Mw 7,2 seguido por un Mw 7,5, el primer evento pudo dejar la estructura fisurada, con rigidez reducida y acero plastificado. El segundo evento llegó cuando el edificio ya no tenía su capacidad original. Reuters reportó esa secuencia de dos eventos mayores con poca separación temporal.

Probabilidad: muy alta como factor agravante.


5. Mecanismo probable de falla

El mecanismo más probable sería este:

EtapaQué pudo ocurrir
1Primer sismo genera fisuras en columnas, muros y nudos
2La planta irregular produce torsión y concentra demanda en un costado
3Columnas/muros de un sector pierden capacidad por corte o compresión
4Se produce pérdida de apoyo vertical
5Las losas superiores caen sobre niveles inferiores
6Se genera colapso progresivo parcial, dejando una parte del edificio aún en pie

6. Diagnóstico técnico preliminar

Mi diagnóstico como experto sería:

El edificio probablemente no colapsó solo por la magnitud del terremoto, sino por una combinación de alta demanda sísmica, doble evento, irregularidad estructural, posible torsión, falla de elementos verticales y baja ductilidad del sistema resistente.

Un edificio bien diseñado sísmicamente puede sufrir daños severos en un Mw 7,2 o 7,5, pero no debería colapsar de forma progresiva salvo que la demanda haya superado ampliamente el diseño o existan vulnerabilidades importantes.


7. Qué se debe investigar en terreno

Para confirmar la causa real, se necesita una pericia estructural con estos antecedentes:

Área de revisiónQué buscar
Planos estructuralesSistema resistente: marcos, muros, losas, fundaciones
Año de diseñoNorma sísmica usada y nivel de exigencia
Calidad del hormigónTestigos, resistencia, carbonatación, nidos de piedra
EnfierraduraDiámetros, separación de estribos, confinamiento
FundacionesAsentamientos, falla de suelo, socavación, licuación
Primer pisoExistencia de piso blando o discontinuidad de muros
ModificacionesMuros eliminados, ampliaciones, aperturas no calculadas
Patología previaCorrosión, fisuras antiguas, filtraciones, mantenimiento
Registro sísmicoAceleración real del suelo y duración del movimiento

8. Conclusión ejecutiva

Causa más probable del colapso:
falla sísmica por torsión e insuficiencia de elementos verticales resistentes, agravada por la secuencia de dos terremotos fuertes y posible amplificación del suelo costero.

Factores críticos probables:

  1. Planta irregular o semicircular.
  2. Concentración de daño en un costado.
  3. Posible piso blando.
  4. Columnas/muros con baja ductilidad.
  5. Deficiente confinamiento del hormigón armado.
  6. Daño acumulado por doble sismo.
  7. Posible efecto de suelo costero.
  8. Eventual antigüedad, mala mantención o modificaciones no estructurales.

En simple:
El terremoto fue el detonante, pero el colapso probablemente se explica por una vulnerabilidad estructural previa. Un edificio sísmicamente robusto puede dañarse mucho, pero no debería perder estabilidad global de esa manera.


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