يعرض 1 - 20 نتائج من 378 نتيجة بحث عن '"Diseño sismo resistente"', وقت الاستعلام: 0.55s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
  2. 2
    Academic Journal

    المصدر: Scientific Journal INGENIAR: Engineering, Technology and Research; Vol. 7 No. 13 Ed. esp. (2024): Revista Científica INGENIAR: Ingeniería, Tecnología e Investigación (Edición especial junio 2024); 2-25 ; Revista Científica INGENIAR: Ingeniería, Tecnología e Investigación. ISSN: 2737-6249.; Vol. 7 Núm. 13 Ed. esp. (2024): Revista Científica INGENIAR: Ingeniería, Tecnología e Investigación (Edición especial junio 2024); 2-25 ; 2737-6249

    وصف الملف: application/pdf; text/html

  3. 3
  4. 4
    Academic Journal
  5. 5
    Academic Journal
  6. 6
  7. 7
    Book
  8. 8
    Book
  9. 9
    Dissertation/ Thesis

    المؤلفون: Benavides Ávila, José Luis

    المساهمون: Takeuchi Tam, Caori Patricia, Lozano Monsalve, Daniel Ricardo

    وصف الملف: 213 páginas; application/pdf

    Relation: American Institute of Steel Construction. (2022a). Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications AISC 358-22.; American Institute of Steel Construction. (2022b). Seismic Provisions for Structural Steel Buildings AISC 341-22.; American Institute of Steel Construction. (2022c). Specification for Structural Steel Buildings AISC 360-22.; American Welding Society. (2015). Código de soldadura estructural - Acero AWS D1.1.; Andrade, C. (2015). Calificación de conexiones de perfiles I de acero-viga conectada al eje débil de la columna.; Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (2010). Reglamento colombiano de construccion sismo resistente.; Bruneau, M., Uang, C.-Mi., & Sabelli, R. (2011). Ductile Design of Steel Structures.; Bustamante, A. (2016). Calificación de una conexión PRM tubular compuesta.; Cano, D., & Mazo, A. (2004). Ensayo cíclico de conexiones sísmicas resistentes a momento para estructuras de acero.; Cardoso, L. (2014). Diseño de conexiones precalificadas bajo AISC para porticos resistentes a momento.; Delgado, C. (2017). Conexiones precalificadas en Colombia.; Flores, L., & Carrillo, J. (2009). Análisis de Datos (AD) V3.5.; Garavito, I., & León, N. (2020). Simulación de conexión viga columna con secciones tubulares de acero en lámina delgada con nudo relleno de mortero. https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_civil; Gervásio H. (2014). La sustentabilidad del acero y las estructuras metálicas. http://www.cbca-ibs.com.br/nsite/site/downloads/Construmetal_Helena_Gervasio.ppt; González, F. (2016). Comportamiento de conexión a momento empernada (viga-columna) entre perfiles tubulares de acero conformados en frío (HSS).; Gualavisí, M. (2021). Análisis no lineal mediante el método de los elementos finitos del comportamiento estructural de porticos metálicos con disipadores tipo comb-teeth bajo la acción de carga cíclica.; López, E. (2006). Precalificación de conexiones para pórticos de lámina delgada.; Lorenzo, M. (2017). Tensiones y Deformaciones en Conexiones Viga – Columna con Perfiles Tubulares Rectangulares sin Relleno de Concreto Mediante Soldadura Directa, Empleando el Programa de Análisis por Elementos Finitos Ansys R.17.; Picazo, A. (2007). Medios de unión de estructuras metalicas.; Ramírez, C. (2019). Análisis del comportamiento inelástico de una conexión doble T - Columna HSS, ante cargas cíclicas a partir de análisis numéricos y ensayo experimental.; Sarcos, A. (2005). Cálculo aproximado del diagrama momento-rotación para tubos cuadrados de pared delgada sometidos a flexión monotónica. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0376-723X2005000100002&lng=es&nrm=iso&tlng=es; Uribe, M. (2009). Calificación de una conexión rígida de una viga I y una columna tubular rellena de concreto bajo la acción de cargas dinámicas. Ingeniería e Investigación, 29(1), 24–34.; Villar, S. (2007). Calificación de conexiones para pórticos de lámina delgada – 2a parte.; https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/86808; Universidad Nacional de Colombia; Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia; https://repositorio.unal.edu.co/

  10. 10
    Dissertation/ Thesis

    المساهمون: Hernández Atencia, Yelena, Gutiérrez Murilllo, Norma Patricia

    وصف الملف: 63 p.; application/pdf

    Relation: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (2010). Reglamento Colombiano de Construcción Sismo-Resistente.; Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué. (2021). Proyectos de vivienda. Recuperado de https://planeacion.ibague.gov.co/apcaa files/35653264613532383234643733323665/proyectos-vivienda.pdf; Centro de Estudios sobre Desastres y Riesgos (CEDERI), 2006. Estudios de amenaza, respuesta Dinámica y microzonificación sísmica para la ciudad de Ibagué. Facultad de Ingeniería, Universidad de los Andes.; DANE. (enero de 2022). La información del DANE en la toma de decisiones regionales Ibagué- Tolima. Obtenido de DANE: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/planes-departamentos ciudades/220119-InfoDane-Ibague-Tolima.pdf; Montes, N., Velandia, F., Osorio, J., Audemard, F., & Diederix, H. (2005). Interpretación morfotectónica de la falla Ibagué para su caracterización paleosismológica. Boletín De Geología, 27(1), 95–114. Recuperado a partir de https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistaboletindegeologia/article/view/866; Servicio Geológico Colombiano. (2014). ¿Qué es un sismo? Recuperado de https://www.sgc.gov.co/publicaciones/que-es-un-sismo; Servicio Geológico Mexicano. (2017). Causas, Características e Impactos Recuperado de https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgos geologicos/Causas-caracteristicas-e-impactos.html; Cardona, O. D. (2004). La vulnerabilidad como concepto para la evaluación y prevención del riesgo de desastres. Revista de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, 1(1), 7-32.; Fernández-Merodo, J. A., Jiménez-Salas, J. A., & Ordaz, M. G. (2016). Análisis de vulnerabilidad sísmica en edificaciones del centro histórico de Morelia, Michoacán, México. Ingeniería y Universidad, 20(2), 317-336.; Guerrero, J., Muñoz, V., & Pujades, L. G. (2013). Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones existentes. Ingeniería Sísmica, (87), 1-26.; Luzón, F., García-Mayordomo, J., Martínez-Solares, J. M., García-García, M., & Álvarez-Gómez, J. A. (2018). Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de edificios escolares en España. Boletín Geológico y Minero, 129(1), 11-34; Alcocer, S., Pacheco, J. F., & Aguilar, A. (2006). Microzonificación sísmica. Instituto de Ingeniería, UNAM; Chopra, A. K. (2012). Dinámica de estructuras: teoría y aplicaciones en ingeniería sísmica (4ta ed.). Prentice Hall.; ASCE/SEI 7-16. (2016). Cargas de diseño mínimas y criterios asociados para edificios y otras estructuras. Sociedad Americana de Ingenieros Civiles; Campos Navarro, R. y Bernal Arcila, D. S. (2024) Análisis de vulnerabilidad sísmica para edificación de 05 niveles ubicado en el sector de picaleña de la ciudad de Ibagué [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombia. https://hdl.handle.net/20.500.12494/55538; https://hdl.handle.net/20.500.12494/55538

  11. 11
    Dissertation/ Thesis

    المؤلفون: Neuta Neuta, Ricardo

    المساهمون: Lamus Báez, Fabián Augusto, Carrillo León, Julian, Takeuchi Tam, Caori Patricia, Análisis, Diseño y Materiales Gies

    جغرافية الموضوع: Colombia

    وصف الملف: xvi, 189 páginas; application/pdf

    Relation: 360 en concreto. (2019). Construcción de vivienda informal de Bogotá %7C ARGOS 360. https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/categoria/sostenibilidad/viviendainformal-bogota; Abbass, A., Lourenço, P. B., & Oliveira, D. V. (2019). The use of natural fibers in repairing and strengthening of cultural heritage buildings. Materials Today: Proceedings, 31, S321–S328. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.02.206; Abdulsalam, B., Ali, A. H., Elsafty, A., & Elshafey, N. (2021). Behavior of GFRP strengthening masonry walls using glass fiber composite anchors. Structures, 29, 1352–1357.; Ademović, N., Hadzima-Nyarko, M., & Pavić, G. (2021). Modern Strengthening Methods for URM. Sustainability and Automation in Smart Constructions. Advances in Science, Technology & Innovation. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-35533-3_43#citeas; AIS, A. C. de I. S. (2023). AIS 410-23: EVALUACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA EN VIVIENDAS DE MAMPOSTERÍA (p. 100).; Alba, H. R. De, Pichardo, B., Paola, S., & Cruz, A. (2007). Estimación de la vulnerabilidad sísmica de viviendas en zonas urbanas Seismic vulnerability assessment of housing in urban zones. Ingeniería - Revista Académica de La Facultad de Ingeniería Universidad Autónoma de Yucatán, 1, 13–23.; AlShawa, O., Liberatore, D., & Sorrentino, L. (2019). Dynamic One-Sided Out-Of-Plane Behavior of Unreinforced-Masonry Wall Restrained by Elasto-Plastic Tie-Rods. International Journal of Architectural Heritage, 13(3), 340–357. https://doi.org/10.1080/15583058.2018.1563226; Ansell, M. P. (2014). Natural fibre composites in a marine environment. Natural Fibre Composites. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780857095244500141; Ascione, L., Carozzi, F. G., D’Antino, T., & Poggi, C. (2018). New Italian guidelines for design of externally bonded Fabric-Reinforced Cementitious Matrix (FRCM) systems for repair and strengthening of masonry and concrete structures. Procedia Structural Integrity, 11, 202–209. https://doi.org/10.1016/j.prostr.2018.11.027; Avila, L., Vasconcelos, G., & Lourenço, P. B. (2018). Experimental seismic performance assessment of asymmetric masonry buildings. Engineering Structures, 155(July 2017), 298–314. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2017.10.059; Aykac, B., Kalkan, I., Aykal, S., & Bocek, M. (2016). The Out-of-Plane bending behavior of bick infill walls strengthened wit perforated steel plates. Ingeniería, Investigación y Tecnología, XVII(número 4), 429–435.; Babaeidarabad, S., De Caso, F., & Nanni, A. (2014). URM Walls Strengthened with Fabric-Reinforced Cementitious Matrix Composite Subjected to Diagonal Compression. Journal of Composites for Construction, 18(2). https://doi.org/10.1061/(asce)cc.1943-5614.0000441; Barahona, B. (2022). Evaluación de alternativas de reforzamiento externo para mampostería de bloque de perforación horizontal. Universidad Nacional de Colombia.; Basaglia, A., Aprile, A., Spacone, E., & Pilla, F. (2018). Performance-based Seismic Risk Assessment of Urban Systems. International Journal of Architectural Heritage, 12(7–8), 1131–1149. https://doi.org/10.1080/15583058.2018.1503371; Bazán Arbildo, J. E. (2017). Vulnerabilidad sísmica de las viviendas de albañilería confinada en la ciudad de Cajamarca [Pontificia Universidad Catolica del Peru - CENTRUM Catolica (Peru)]. In PQDT - Global. http://ezproxy.unal.edu.co/dissertations-theses/vulnerabilidad-sísmica-de-las-viviendas/docview/2488015559/se-2?accountid=137090; Bedoya R., D. (2005). Firmilian and eucharistic consecration. Journal of Theological Studies, 5(2), 215–220. https://doi.org/10.1093/jts/V.2.215; Biolzi, L., Cattaneo, S., Crespi, P., Scamardo, M., & Vafa, N. (2023). Diagonal compression cyclic testing of unreinforced and reinforced masonry walls. Construction and Building Materials, 363, 14. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.129839; Bonett D., R., Pujades B., L., & Hurtado G. Jorge. (2003). Vulnerabilidad y riesgo sísmico de edificios. Aplicación a entornos urbanos en zonas de amenaza alta y moderada. In Universidad Politécnica de Catalunya. http://hdl.handle.net/2117/93542; BUILD CHANGE. (2017). Vivienda resiliente: un potenciador de la vida.; CAF Banco de Desarrollo de América Latina, & Ministerio de Urbanismo Viviena y Hábitat Paraguay. (2019). Propuestas para mejorar el hábitat en asentamientos informales. Caso Bañado Norte de Asunción, Paraguay. (Vol. 1).; Caggegi, C., Carozzi, F. G., De Santis, S., Fabbrocino, F., Focacci, F., Hojdys, Ł., Lanoye, E., & Zuccarino, L. (2017). Experimental analysis on tensile and bond properties of PBO and aramid fabric reinforced cementitious matrix for strengthening masonry structures. Composites Part B: Engineering, 127, 175–195. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2017.05.048; Cholostiaków, S., Koutas, L. N., & Papakonstantinou, C. G. (2023). Geopolymer versus cement based textile reinforced mortar: Diagonal compressión tets on masonry wall representative of infills in RC frames. Construction and Building Materials, 373, 13.; Corporación OSSO. (2010). Análisis de manifestaiones dde riesgo en América latina: Patrones y tendencias de las manifestaciones intensivas y extensivas de riesgo. 49.; D’Antino, T., Carloni, C., Sneed, L. H., & Pellegrino, C. (2014). Matrix-fiber bond behavior in PBO FRCM composites: A fracture mechanics approach. Engineering Fracture Mechanics, 117, 94–111. https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2014.01.011; Delgadillo, E., Nieto, X., Takeuchi, C. P., & Naspud, P. (2023). COMPRESIÓN DIAGONAL EN MAMPOSTERÍA CON BLOQUES NO ESTRUCTURALES REFORZADOS CON MALLA ELECTROSOLDADA Y FIBRAS METÁLICAS DIAGONAL COMPRESSION IN MASONRY WITH NON-STRUCTURAL BLOC . DIAGONAL COMPRESSION IN MASONRY WITH NON-STRUCTURAL BLOCK. April.; Donnini, J., & Corinaldesi, V. (2017). Mechanical characterization of different FRCM systems for structural reinforcement. Construction and Building Materials, 145, 565–575. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.04.051; Du, Y., Yan, N., & Kortschot, M. T. (2014). The use of ramie fibers as reinforcements in composites. Biofiber Reinforcements in Composite Materials. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9781782421221500046?via%3Dihub; Escallón, C., & Rodríguez, D. (2010). Las preguntas por la calidad de la vivienda: ¿quién las hace?, ¿quién las responde? Who Asks the Questions about Housing Quality? Who Answers Them?, 6, 6–19. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=vth&AN=57735136&lang=es&site=ehost-live; Ferrara, G., Caggegi, C., Martinelli, E., & Gabor, A. (2020). Shear capacity of masonry walls externally strengthened using Flax-TRM composite systems: experimental tests and comparative assessment. Construction and Building Materials, 261, 120490. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120490; Guerrero T., A. (2020). Imaginario colectivo popular del construir vivienda informal en la ciudad de Bogotá. Arkitekturax Visión FUA, 2(2), 35–51. https://doi.org/10.29097/26191709.260; Hábitat III, C. de las N. U. sobre V. y D. U. S. (2015). Temas Hábitat III: Asentamientos Informales. In Naciones Unidas. http://habitat3.org/wp-content/uploads/Issue-Paper-22_ASENTAMIENTOS-INFORMALES-SP.pdf; Hernández C., N. L. (2006). La sostenibilidad en el desarrollo de la vivienda informal. Análisis a partir del estudio del hábitat del barrio puerta al llano. Tabula Rasa, 4, 287–303. https://doi.org/10.25058/20112742.257; Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER. (2018). Modelación del riesgo sísmico en edificaciones para la ciudad de Bogotá version 2018 SISMARB.; Jing, D., Krevaikas, T., & Zhang, H. (2021). Pre-stressed steel strips for the strengthening of axially loaded masonry walls. Structures, 30, 25–29.; Kumar, S., Manna, A., & Dang, R. (2021). A review on applications of natural Fiber-Reinforced composites (NFRCs). Materials Today: Proceedings, 50, 1632–1636. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.09.131; Legis, C. E. (2021). Mampostería estructural en Colombia bajo la NSR10. LEGIS. https://blog.legis.com.co/construccion/mamposteria-estructural-colombia; Llerena Encalada, A. (2014). Estudio de compuestos cementíceos reforzados con fibras vegetales: Evaluación previa del comportamiento de un panel de cemento blanco con adición de meta-caolín reforzado con un textil no-tejido de fibras largas de lino y cáñamo. http://hdl.handle.net/2099.1/25365; López B., W. (2016). Arquitectura y Urbanismo La informalidad urbana y los procesos de mejoramiento barrial. Arquitectura y Urbanismo, XXXVII(3), 1–18.; López B., W. (2018). Diversidad informal urbana , intervenciones particulares para asentamientos específicos . Bitacora 28 Universidad Nacional de Colombia, 28(2), 135–142. http://www.scielo.org.co/pdf/biut/v28n2/0124-7913-biut-28-02-135.pdf; López, S., Quiroga, P., & Torres, N. (2012). EVALUATION OF UNREINFORCED MASONRY WALLS COVERED WITH REINFORCED MORTARS. XXXV Jornadas Sul Americanas de Engenharia Estrutural. Rio de Janeiro; Maldonado R., E., Gómez A., I., & Chio Cho, G. (2008). Funciones de vulnerabilidad y matrices de probabilidad de daño sísmico para edificaciones de mampostería utilizando técnicas de simulación. Dyna, 75(155), 63–76.; Maldonado R, E., Gómez A, I., & Chio Cho, G. (2007). Aplicación de los conjuntos difusos en la evaluación de los parámetros de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones de mampostería. Revista Científica Ingeniería y Desarrollo, 22(22).; Marin, A., & Laverde, V. (2020). Uso de Fibras Vegetales como Reforzamiento Estructural en Materiales Compuestos de Matriz Cementosa: Estado del Arte. Universidad Industrial de Santander Facultades.; Martín S., A. (2020). Estudio Comparativo De Fibras Naturales Para Reforzar El Hormigon.; Mejía S., M. L., Cuesta C., D. P., Nela G., M. N., Escobar M., J., Upegui G., B. J., Palacio H., L. M., Giraldo Z., J., Trujillo O., I. C., & Botero P., L. E. (2019). Protocolos para caracterización de no tejidos conformados por nanofibras. In Protocolos para caracterización de no tejidos conformados por nanofibras. https://doi.org/10.18566/978-958-764-753-2; Mena S., M., & Valbuena P., S. G. (2011). Caracterización Del Sistema Constructivo Y Aspectos Generales De La Construcción De Las Viviendas Populares En Sectores Vulnerables De La Ciudad De Bogotá D.C. 93.; Menna, C., Asprone, D., Durante, M., Zino, A., Bálsamo, A., & Prota, A. (2015). Structural behaviour of masonry panels strengthened with an innovative hemp fiber composite grid. Construction and Building Materials, 100, 111–121.; Mercedes, L., Bernart, E., & Gil, L. (2020). Flexural failure of fabric reinforced cementitious mortar (FRCM) plates under punctual loads: Experimental test, analytical approach and numerical simulation. Construction and Building Materials, 272, 13.; Mercedes, L., Bernat-Maso, E., & Gil, L. (2020). In-plane cyclic loading of masonry walls strengthened by vegetal-fabric-reinforced cementitious matrix (FRCM) composites. Engineering Structures, 221, 13. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.111097; Ministerio de Vivienda, A. (2010). NSR 10 Título D - Mampostería Estructural. In AIS, Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Ministerio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (p. 84).; Mosqueira M., M. A., & Tarque R., S. N. (2011). Recomendaciones Técnicas para Mejorar la Seguridad Sísmica de Viviendas de Albañilería Confinada de la Costa Peruana [Pontificia Universidad Catolica del Peru - CENTRUM Catolica (Peru)]. In PQDT - Global. http://ezproxy.unal.edu.co/dissertations-theses/recomendaciones-técnicas-para-mejorar-la/docview/2430713656/se-2?accountid=137090; ONU CEPAL, C. E. para A. L. y el C. (2018). La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una oportunidad para America Latina y el CAribe. In Revista de Derecho Ambiental (Issue 10, p. 93). https://doi.org/10.5354/0719-4633.2018.52077; Páez, D., Parra, S., & Montaña, C. (2009). Alternativa estructural de refuerzo horizontal en muros de mampostería. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 8(14), 51–69. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-33242009000100005&lng=en&nrm=iso&tlng=es; Preciado, A., Rodrìguez, Ó., Gutierrez, N., & Leal Rubio, O. (2016). Ingeniería Estructural Sensibilizada Ante Riesgos Naturales Aplicada a la 1er Congreso Internacional sobre Sustentabilidad en los Hábitats. September 2017, 0–21.; Quinde, J., Jiménez-Pacheco, J., & Ortega-Guamán, E. (2023). Revisión de normas de diseño para mampostería confinada en Latinoamérica: propuestas para la Norma Ecuatoriana de Construcción. Revista Politécnica, 51(1), 77–92. https://doi.org/10.33333/rp.vol51n1.07; Rueda, D., González, D., Acevedo, A. B., Duque, J. C., & Ramos-Pollán, R. (2020). Use of deep learning models in street-level images to classify one-story unreinforced masonry buildings based on roof diaphragms. Building and Environment, 189. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.107517; Sandoval, O. J., Takeuchi, C., Carrillo, J., & Barahona, B. (2021). Performance of unreinforced masonry panels strengthened with mortar overlays reinforced with welded wire mesh and transverse connectors. Construction and Building Materials, 267. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121054; Syiemiong, H., & Marthong, C. (2021). The effect of mortar grade on the out-of-plane behaviour of low-strength masonry wall strengthened with welded wire mesh. Construction and Building Materials, 279, 122393. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.122393; Torres P., C., & Arias H., J. (2018). Identificación de malas prácticas constructivas en la vivienda informal. Propuesta educativa. Tecnura, 23(59), 47–59.; UNGRD, U. N. para la G. del R. de D. (2021). Guía para la construcción de viviendas sismo resistentes de mampostería confinada de uno y dos pisos en Colombia.; Valencia, F. R. (2015). Fabricación y caracterización físico-mecánica de biocomposites reforzados con fibras naturales. Aplicaciones en el sector náutico. 2015(c), 194. https://addi.ehu.es/handle/10810/18822#?; Wu, G., Ji, C., Wang, X., Gao, F., Zhao, C., Liu, Y., & Yang, G. (2021). Blast response of clay brick masonry unit walls unreinforced and reinforced with polyurea elastomer. Defence Technology, xxxx. https://doi.org/10.1016/j.dt.2021.03.004; Zuloaga, D., Salgado, M., Cardona, O., & Yamin, L. (2013). Riesgo Sísmico De Bogotá Como Resultado De Una Nueva Interpretación Sismo-. May 2016, 17.; https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/86638; Universidad Nacional de Colombia; Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia; https://repositorio.unal.edu.co/

  12. 12
  13. 13
    Book
  14. 14
    Book
  15. 15
  16. 16
    Academic Journal
  17. 17
    Academic Journal
  18. 18
  19. 19
  20. 20
    Academic Journal

    المساهمون: Universidad EIA

    مصطلحات موضوعية: Examen, Diseño sismo resistente

    وصف الملف: 2 páginas; application/msword