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martes, 19 de marzo de 2013

Nuevo tipo de concreto de alto rendimiento "internamente curado"

En EEUU se está usando un nuevo tipo de "curado internamente" concreto,  investigado por la Universidad de Purdue, que promete reducir los costos de mantenimiento y permitir tableros y losas de concreto puedan durar más tiempo.

El Concreto u hormigón se hace normalmente mediante la mezcla de cemento portland con agua, arena y piedra. En el curado o proceso de endurecimiento, el agua ayuda a ganar resistencia a la mezcla del concreto cuando reacciona con el cemento. Tradicionalmente, el curado se promueve mediante la adición de agua en la parte superior de la superficie de la cubierta de la losa o tablero de concreto. La nueva tecnología para el curado interno proporciona bolsillos adicionales de agua en el interior del concreto u hormigón, mejorando la reacción entre el.... Leer más

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jueves, 28 de febrero de 2013

Nuevo concepto de construcción: WikiHouse haz-tu-mismo tu vivienda


WikiHouse.cc fue diseñado como un sistema modular de código abierto que permite a la gente crear y compartir diseños de casas y luego "Imprimir" piezas con máquinas disponibles para tan solo unos pocos miles de dólares.

Es parte del esfuerzo del colectivo de profesionales de WikiHouse que se ofrecen para dar a los consumidores, información y herramientas sobre diseño para el hogar para una autoconstrucción.

"Dos o tres personas que trabajan juntos pueden construir una pequeña casa en un día", dijo Alastair Parvin, un arquitecto británico que compartio su trabajo en WikiHouse en una reunión TED, el jueves en California.... Leer más

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viernes, 15 de febrero de 2013

Investigando sobre Norma de diseño contra Tsunamis

Cualquiera que haya visto la película "Imposible" o visto imágenes del tsunami japonés ha aprendido sobre el terror que puede golpear con poca advertencia. En esos casos, cuando no hay tiempo para huir, todavía puede haber tiempo para llegar a un terreno más alto, llamado evacuación vertical.

Pero a medida que la persona va a la carrera para el tercer piso, ¿cómo saber si el edificio va a resistir? La inundación no es el único peligro. Otro desafío potencialmente letal es accionado por agua (con escombros impulsados) como contenedores de 60,000 libras de carga (totalmente cargados) transformados en proyectiles. A menudo tirado detrás de semi-camiones en las carreteras, estos contenedores que en las zonas portuarias, sobrepasan el tamaño de los postes de la línea de 1.000 libras... Leer más

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jueves, 31 de enero de 2013

Construcción contra-incendio, evitemos tragedias como la de Brasil

Hace muy poco, un trágico accidente por una gran negligencia, provoco un voraz incendio que cobro la vida de 231 personas, en una discoteca de Brasil, lo que nos hace reflexionar sobre las características contra incendio que debe tener una  edificación y en especial las que van a albergar una gran cantidad de personas.

Lo que ocurrió en Brasil, fue una combinación de errores, que desato esta gran tragedia. La mala distribución de las instalaciones de la discoteca, el material no adecuado para el aislamiento acústico, la falta de salidas de emergencia, y una total negligencia en el uso del fuego dentro de un recinto, fue lo que desencadeno esta terrible tragedia.... Leer más



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Ingeniería para terremotos, cambios para prevenir muertes!

El principio de la ingeniería en estructuras, para una zona sísmica es simple: "Los terremotos no matan a la gente, las estructuras si lo hacen".

Como era de esperar, cuando los grandes terremotos ocurren en lugares remotos con poca población, el número de víctimas humanas a menudo cerca de cero con un impacto económico mínimo. Cuando los grandes terremotos ocurren en lugares desarrollados, los resultados son mucho más variables. En lugares como California, Chile, Japón o Nueva Zelanda, el número de muertos es generalmente pequeño, pero en otros lugares (China, Pakistán, Haití) la tasa de mortalidad suele ser muy alta, porque las viviendas no son tan resistentes a los terremotos.... Leer más


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martes, 29 de enero de 2013

Localizan fallas en concreto de forma económica


Un grupo de ingenieros de la Universidad de Brigham Young, han descubierto recientemente, que las gotas de agua que cae sobre hormigón o concreto, hacen sonidos distintos, que se pueden utilizar para detectar defectos subyacentes en el material. La idea podría conducir, a formas más económicas, más fáciles para detectar problemas en puentes para carreteras.

Una gota de agua que cae sobre el hormigón o concreto defectuoso, "es como golpear un tambor", dice el investigador Brian Mazzeo de la Universidad Brigham Young. "Es bastante audible."...  Leer mas


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martes, 22 de enero de 2013

Nueva tecnología para estabilización de edificios por colapsar

La estabilización de los restos de un edificio dañado por impacto o cualquier edificio o estructura colapsada, es de suma importancia, en las horas inmediatamente posteriores a la ocurrencia del evento. Los investigadores científicos e ingenieros de la Universidad de Kentucky Center for Applied Energy Research (CAER) propuso una solución: un producto que pueda ser aplicado de forma rápida y que permita ser fijado en corto tiempo, para permitir las operaciones de rescate con la debida seguridad... Leer más

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lunes, 21 de enero de 2013

Concreto con vidrio molido es más fuerte, durable y resistente al agua.

Estudios realizados por la Universidad de Michigan (MSU) en EEUU, han dado como resultado el descubrimiento de un nuevo tipo de concreto, el cual lleva en su composición vidrio molido, lo que hace al  concreto más fuerte, más durable y más resistente al agua.  El campus de MSU tiene varios sitios de prueba donde se probó la mezcla del concreto-vidrio y, hasta ahora, los resultados han sido bastante positivos. Leer más...


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miércoles, 28 de noviembre de 2012

¿Se debe aplicar Aisladores sísmicos en el Perú?

Sistemas de Protección Sísmica
A pesar que su inclusión en el diseño de la estructura representa un gasto adicional, destacados ingenieros consideran que se trata de una inversión altamente rentable que garantiza no sólo una reducción sustancial de posibles daños a la estructura y al contenido del edificio sino también a las personas que lo habitan.
Diversos geólogos han advertido que Lima y el norte del país vienen mostrando desde hace varias décadas un silencio sísmico el cual ha encendido las alarmas de prevención en la población.
La forma como ha sido concebido el diseño de las estructuras de las edificaciones resulta primordial para mantener a salvo a millones de personas. Las construcciones con más de 40 años de antigüedad, por ejemplo, no contemplaron ningún tipo de norma de prevención sísmica, lo que las hace más vulnerables ante un movimiento telúrico.

Aislamiento SísmicoNo podemos evitar la ocurrencia de un sismo de gran magnitud pero contamos con las herramientas técnicas suficientes para reducir considerablemente los daños que pueda causar un terremoto. Los dispositivos de protección sísmica más usados en el extranjero y que se encuentran en etapa de introducción en nuestro país son los aisladores sísmicos y los disipadores de energía. Aplicar este tipo de tecnologías resulta relevante para forjar una cultura de prevención sísmica que no sólo debe incluir a los ingenieros, sino a los inversionistas y empresarios del sector construcción.

Aisladores sísmicos
Estos dispositivos aíslan al edificio de toda la energía que el suelo introduce por causa de un evento telúrico. Su aplicación en diferentes edificaciones en Latinoamérica y especialmente antes y después del terremoto ocurrido en Chile, ha tenido resultados alentadores.
“El aislador sísmico desacopla la estructura del suelo y hace que la aceleración sísmica no pase y si lo hace, que esto ocurra en una proporción mínima.
Entonces la estructura se comporta como un bloque rígido que se mueve sobre los aisladores en desplazamientos relativamente pequeños. Por lo tanto, ya no hay desplazamiento entre piso a piso que es lo que destruye la edificación
En los edificios de construcción convencional, que están fijos a tierra, se amplifica la aceleración sísmica en las partes altas, en cambio una edificación que está sobre aisladores se mueve como un bloque, se estabiliza y la amplificación sísmica es menor”, afirmó el ingeniero estructuralista Carlos Casabonne, gerente general de Gallegos Casabonne Arango, Quesada Ingenieros Civiles.


Clases de aisladores
Existen diferentes tipos de aisladores sísmicos dependiendo de las condiciones a las que estará sometido. “Estos son dispositivos que consisten en un conjunto de láminas de caucho natural de alto amortiguamiento y láminas de acero, colocadas alternadamente y adheridas entre sí, para formar un dispositivo con una gran flexibilidad horizontal y una gran rigidez vertical.
La flexibilidad horizontal del aislador permite acomodar la deformación del suelo de fundación durante un sismo, a través de una deformación de corte, evitando la transferencia del movimiento del suelo hacia la estructura. Los aisladores tienen en algunos casos núcleo de plomo, el cual permite aumentar el porcentaje de amortiguamiento. Cabe resaltar que no necesitan mantenimiento, además vienen con unas placas metálicas intermedias que aportan una gran rigidez vertical que les permite soportar el peso de la estructura sin sufrir deformaciones axiales”, explicó Víctor Manzur, jefe de ventas de la Zona Industrial de Vulco Perú.
Para el ingeniero Iván Gonzáles, gerente de Ingeniería de CDV, “las diferencias entre los aisladores elastoméricos que ofrecemos y otros, son a parte de los 30 años de experiencia en terremotos en Japón, Turquía, San Francisco, Nueva Zelandia, su capacidad de deformación al corte (cuánto lo puedes deformar respecto de su altura).
Nosotros fabricamos aisladores con capacidad de deformarse hasta 400%, es decir cuatro veces su altura. Además destacan por su capacidad de soportar cargas axiales elevadas (hasta 4,000 Tn) y altas velocidades (60 pulg/seg)”, afirmó.
Hay diversos aisladores: además de los fabricados de neopreno, también hay los de péndulo invertido (invento de un español). “Se trata de un elemento en forma de plato cóncavo que está en la base y el edificio presenta un péndulo que tiene una barra sobre la que apoya el plato cóncavo, superficie que tiene una parte convexa de titanio que es sumamente pulida. Cuando se mueve el suelo, esta barra tiende a remontar la superficie cóncava y siempre regresa a su sitio por la geometría sin aumentar la rigidez”, aclaró el ingeniero estructuralista Carlos Casabonne.
El riesgo más grande del aislador por ser de neopreno es el incendio, pero al estar entre el edificio y el suelo es muy difícil que ocurra eso. “Proteger a los aisladores del fuego representa el único cuidado a tener para mantener estos dispositivos funcionando en óptimas condiciones. Su vida útil promedio es de 50 años”, agregó.

Fácil instalación
Los aisladores se suelen colocar debajo de la zapata. En el caso de los edificios, los aisladores sísmicos deben poseer una doble cimentación: la tradicional con las columnas y muros de concreto que van hacia arriba, debajo de las cuales se colocan estos aisladores que son los dispositivos hechos de caucho o algunos de fricción y debajo otra zapata.
El aislador, ubicado entre zapatas tiene la capacidad de deformarse sin transmitir la energía sísmica. Entonces el suelo no logra introducir ese movimiento de manera fuerte a la construcción.
“Las únicas obras aisladas en el Perú son tanques de LNG de Camisea en Chincha. El gas que hay en estas estructuras está a 160° bajo cero y ante un sismo severo se podrían generar chispas que podrían originar una gran explosión; por eso eso es que estos tipos de proyectos vienen concebidos con aislamiento sísmico”, explicó Víctor Manzur, de Vulco.

Proteger el contenido
No sólo importa resguardar la edificación sino el contenido del edificio una vez ocurrido el evento sísmico. “Muchas veces la estructura no sufre daños pero sí el contenido. Se rajan los tabiques, se mueven los equipos, se caen las tuberías o el falso cielo; es tanto el daño que luego la instalación debe parar entre 15 a 20 días para reparar todo ello.”
Con aisladores sísmicos eso no ocurre. La experiencia obtenida en Los Ángeles (Estados Unidos) es aleccionadora. Hubo un terremoto en el que muchos hospitales no sufrieron ningpun daño estructural, pero tuvieron que cerrar y gastar millones de dólares en reparación del contenido del edificio, mientras que los dos nosocomios que sí estaban aislados permanecieron operativos”, señaló el ingeniero Casabonne.
Continuar operando es el tema estratégico post terremoto. Muchas estructuas no se pueden caer pero dejan de operar porque Defesa Civil ve una rajadura un tema de riesgo e indica que no pueden funcionar hasta que no se repararen. “El aislamiento sísmico permite reducir entre seis y ocho veces las aceleraciones en comparación a una estructura convencional. Las aceleraciones de 1.5 G se reducen a 0.3 G ó 0.4 G en el edificio.
El periodo del edificio está normalmente alrededor de 0.8 y 1 segundo. Lo que hacen los aisladores sísmicos es amplificar alrededor de 3 ó 3.5 segundos.
Mediante estos dispositivos no sólo se protege a la estructura sino también a sus cntenidos como ocurre en un hospital o clínica donde tenemos equipos médicos muy sofisticados, mientras que en un edificio corporativo el área de sistemas informáticos. Esas zonas no deben dejar de operar”, sostuvo Víctor Manzur.

Disipadores de energía
Un disipador tiene como función principal absorber la energía sísmica que ha ingresado al edificio. El ingeniero Julio Rivera Feijóo, gerente general de Seintec, aclaró que cuando se tiene un sismo muy severo, la fuerza con la que la naturaleza empuja de manera horizontal a cualquier elementos es aproximadamente igual al propio peso. Gran cantidad de la energía se disipa en parte por la fisuración de los elementos o también cuando se tienen alguno que se ha colocado para absorber o eliminar esas fuerzas; es así que las edificaciones de concreto armado atenúan una gran cantidad de energía por la fisuración, sin embargo hay una forma de disipar sin provocar daños.
“ El disipador es para edificios flexibles que se van a mover bastante, comúnmente por encima de los 10 pisos, controlando su desplazamiento entre un nivel inferior y otro superior mediante unas diagonales y dentro de unos amortiguadores que van a absorber la energía sísmica. Se usan diagonales metálicas por lo general , y en los extremos de éstas se suele insertar y colocar un disipador que va a funcionar igual que un amortiguador de un carro: absorberá la energía y provocará que el edificio se mueva menos, causando pocos daños en la parte interior”, detalló.
Los disipadores son unos dispositivos que se colocan en la estructura y que tienen por misión oponerse al movimiento del simo y generar fuerzas contrarias a la fuerza del mismo. “Con esto se logra el aumento del amortiguamiento pues se reducen las fuerzas sísmicas y los desplazamientos. Es como si una estructura diseñada para una aceleración de 0.4 G fuera realmente diseñada para 0.3 G, con lo que estamos aumentando el amortiguamiento del 5% -que es lo normal en edificios- a uno de 15% o 20%”, sostuvo Casabonne.
“Los disipadores tienen la particularidad de que no hacen resistencia hacia el movimiento de la construcción sino que tratan de absorber la energía a través del movimiento que el edificio tiende a tener, pero los esfuerzos máximos que se producen son cuando el edificio está quieto. Sin embargo, en la máxima deformación de la torre, estos elementos trabajan en su mínimo esfuerzo. Por eso durante sismos severos esto es muy conveninete porque un edificio siente la reacción de un disipador más fuerte cuando no está deformado, y cuando esto ocurre, tienden a lograr un equilibrio bastante compensando u atenuado”, agregó el Ingeniero Rivera.

Tipos de disipadores
Hay una amplia gama de disipadores de energía que pueden ser aplicados en la prevención de sismos. “Hay dos vertientes: uno de líquidos viscosos y otra de elementos a fricción o fluencia (metálicos). Estos últimos rigidizan más al edificio y llaman más fuerza sísmica; el efecto no es tan beneficioso como ocurre con los de líquido ciscoso que no aumentan la rigidez del edificio. El disipador metálico tiene sus aplicaciones pero es un elemento que requiere ser cambiado después de un evento sísmico. Son productos de acero que tienen menos capacidad o resistencia y son los primeros que una vez que pasa el rango elástico entran en fluencia; por ello hay que reemplazarlos luego de ocurrido el evento”, refirió Casabonne.
Los comúnmente llamados disipadores viscosos representan una enorme ventaja comparativa respecto a los metálicos. “Nuestra disipación sísmica viscosa tiene una tecnología patentada por la NASA y se diferencia de la metálica en que no sobreesfuerza la estructura por lo que no hay que rediseñar o reforzar algunas partes. Además, no necesitan ser cambiados después de un terremoto severo, incluso pueden soportar otro de mayor magnitud. A diferencia de los disipadores metálicos, no sufren deformaciones permanentes por lo que si ya trabajaron intensamente durante un sismo no requieren ser reemplazados y, por tanto, no hay lapsos en que la estructura esté desprotegida. Nuestros disipadores viscosos se ensayan uno a uno, lo que significa que los clientes estarán seguros que funcionan antes de que ocurra un sismo”, señaló el ingeniero Iván Gonzales, gerente de Ingeniería de CDV.

Aislador elastomérico“Las diagonales se colocan justo en la intersección entre la columna y la viga del piso inferior y salen hacia el nudo opuesto -un pórtico más-, desplazado hacia la unión de otra viga y columna. Cuando los edificios comienzan a moverse, el amortiguador se estira o encoge. Esta diagonal no hace frente al movimiento como un puntal, sino que tiene la capacidad de deformarse absorbiendo mucha energía”, manifestó el ingeniero Rivera Feijóo.



Los disipadores de energía de líquido viscoso fueron aplicados hace varios años en la torre del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Un centro de control aéreo tan importante como éste merecía contar con tales dispositivos y, con el paso del tiempo la aplicación de estos ha concitado la atención de muchos inversionistas e ingenieros.
“El edificio de 15 pisos que estamos terminando con GERPAL en la avenida Benavides, tendrá disipadores mostrados no sólo hacia adentro sino hacia fuera, para que las personas vean que el edificio está protegido. Ahora veremos unas diagonales que tienen la magia de defender la estructura en la que han sido colocadas y es la primera vez que se instalan en una nueva torre desde su diseño inicial. El concepto no ha sido evitar el costo que significa colocar estos y ahorrar en algunos puntos de la estructura como vigas y columnas que, al estar menos esforzadas, van a requerir menos refuerzo. La idea ha sido diferente: ¿qué grado de seguridad adicional puede lograr una edificación común cuando se le colocan estos elementos? Este edificio ha sido concebido para superar dos escalas de seguridad a la que le corresponde normalmente. El proyecto, que tenía las características iniciales de un edificio común, ahora tiene una distinción de edificación esencial; es decir, que si un día se suscita un sismo muy severo, es probable que sea una de las pocas torres en pie”, sostuvo el Ingeniero Rivera.

Tendencia hacia la retrocapacitación en aisladores
Conviene preguntarse dónde se sitúan las tendencias sobre el uso de elementos de protección sísmica en nuestro país. “Por el tipo de construcción que hay en Lima, la mayor representación ha sido hacia los disipadores porque los edificios son más altos y también porque existen muchos que estos casos los disipadores viscosos son los ideales. Sin embargo, existe mucho potencial en el uso de aisladores para edificios de baja altura y de gran área, como museos, centros de datos, hospitales, y cualquier otra estructura que debe seguir operando después de un terremoto de gran magnitud”, explicó el ingeniero de CDV.
Las instancias públicas que congregan mayor cantidad de personas a diario deben ser reforzadas con este tipo de elementos de protección sísmica. “Debería ser una obligación el uso de estos dispositivos en edificaciones como estaciones de bombero, comisarías, postas, hospitales, instituciones financieras y centros de data, que deberías estar protegidos contra daños sísmicos muy resistente, pero el daño del contenido siempre va a existir y eso puede causar deterioros mucho más costosos y perjudiciales a la sociedad que el costo inicial que representa este dispositivo. Es una responsabilidad del ingeniero estructural promover el uso de aisladores y presentar a su cliente las diferentes opciones que hay para luchar contra el sismo. Exhibir una perspectiva tal que el cliente vea con claridad las ventajas y desventajas, para que pueda evaluar con conocimiento de causa y tomar una decisión acertada.
Hay varias edificaciones que se están retrocapacitando con disipadores sísmicos, tanto privadas como del Estado, generalmente construidas en las décadas de los 50 ó 60, que por ser una tipología estructural previa a cualquier norma, no reúnen las condiciones de seguridad básicas pues los anclajes de las vigas son pequeños.
Pocas personas hacen el análisis de qué es caro o barato porque eso depende en qué tiempo se mida esto, aunque si uno lo mide en 100 ó 150 años de vida, hay una rentabilidad asegurada”, expresó.
“Cuando uno ve el costo de un edificio, que sería el costo real de construirlo, y después el gasto de repararlo consecutivamente en el futuro con tantos sismos como se hayan presentado, resulta más barato y mejor concebida una edificación que tenga estos elementos”, agregó Rivera Feijóo.
Disipador Sísmico
“Otro aspecto importante, es el precio de este sistema, que sólo puede representar entre el 2% y 3% del costo de un proyecto convencional (aunque se puede reducir a cero). Esto pasa porque en un edificio con aislamiento físico se puede disminuir en forma importante la cantidad de concreto, de fierro y secciones. El calculista del proyecto y la empresa especializada en el diseño del aislamiento deben trabajar de forma coordinada para lograr soluciones más efectivas”, agregó Vïctor Manzur, de Vulco.


Alternativas tecnológicas
Si bien es cierto que en promedio los aisladores sísmicos y los disipadores de energía han sido aplicados en edificios por debajo y por encima de los 10 pisos, existe otra solución que es usada para edificios extremadamente altos. Se trata del sistema de masa sintonizada indicado para estructuras afectadas por la fuerza del viento.
“En las torres que tienen entre 50 y 100 pisos se utilizan otros tipos de elementos colocando una gran masa en su tercio superior. Esa gran masa, que en algunos casos pesa cientos de toneladas, recibe una señal electrónica de un dispositivo a nivel del suelo de tal modo que cuando se inicia el movimiento telúrico envía un impulso a la masa y ésta comienza a moverse de forma contraria al desplazamiento del terreno, compensado así al edificio y logrando mantenerlo más quieto y menos esforzado. Esos sistemas son bastante caros”, detalló Rivera.
Otra alternativa para reducir la carga sísmica de las estructuras, son los amortiguadores de sintonía de masa, que son dispositivos que se colocan generalmente en el último piso de los edificios altos, y que tienen un peso equivalente entre 5% y 10% del edificio y amortiguadores viscos elásticos en la base de dicho piso, los cuales incrementan el amortiguamiento de la estructura reduciendo las aceleraciones, desplazamientos y esfuerzos en las estructuras hasta en 40%, disminuyendo los daños en la estructura. “Es ideal para proyectos de reforzamiento y de actualización de los edificios que fueron construidos con normas más antiguas a las actuales, ya que no es intrusivo y es más económico que los amortiguadores viscosos” agregó Víctor Manzur.
Además de los disipadores viscosos y metálicos, también existen otros dispositivos que sirven para atenuar el rozamiento entre dos edificios contiguos, cuya distancia de separación es bastante reducida. “Nosotros también hemos desarrollado productos que pueden servir para acoplar dos edificios que están separados por una junta de un ancho tan pequeño que podría medir incluso menos de 5cm.
Hay cientos de edificios contiguos que se chocarían en caso de un terremoto, causándoles grandes daños. Este tipo de disipadores sísmicos evitaría que se choquen, disipando energía, incluso para desplazamientos tan pequeños como de milímetros” afirmó Iván Gonzales, de CDV.
Fuente: http://globalingenieros.com/aisladores-y-disipadores-de-energia/
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lunes, 26 de noviembre de 2012

Imágenes y más de fallas de estructuras por "Columnas cortas"

Un principio básico en ingeniería estructural es diseñar para que ante un evento sísmico las vigas se comporten plásticamente antes que las columnas, ya que cuando una viga empieza a fallar pasando de un estado elástico a inelástico absorve parte de la energía del sismo; en cambio, si una columna falla primero y empieza a pandearse y deformarse, las cargas verticales de compresión pueden provocar un rápido colapso estructural. Esto último hace más extraño aún que este tipo de falla de concepto sea tan generalizado.

Es una práctica común en el país usar muros de albañilería convencional tanto en amarre de soga como de cabeza como tabiquería interior pero sin tomar en consideración la interacción de la misma con la estructura principal en el caso de las estructuras aporticadas. Para las columnas se asume en forma práctica que este elemento estructural alcanza el máximo de su capacidad de flexión en ambos extremos y bajo curvaturas opuestas, y la fuerza cortante resultante en el entrepiso es V=2M/L, donde “L” es la longitud de la columna. Es por esto que si un elemento no estructural entra en contacto directo (sin ninguna junta) con la columna y hace que esta altura libre se reduzca por ejemplo hasta h/4, tendremos que la fuerza cortante excedería hasta cuatro veces el valor de diseño. En alguna literatura se le conoce a esta falla como de “columna cautiva” .



Falla por corte de una columna corta en típica estructuración destinada a colegios
Ubicación: Ciudad de Nazca
Sismo: Nazca
Estructura: Aporticada con tabiques de albañilería como relleno





Columna corta entre comedor y módulo de dormitorios
Ubicación: Hotel Korali en Sutomore
Sismo: Montenegro 1,979
Estructura: Aporticada con tabiques de albañilería como relleno
Fuente: IKPIR



El tabique de albañilería de relleno causó la falla de la columna
Ubicación: Hotel en Petrovac
Sismo: Montenegro 1,979
Estructura: Aporticada con tabiques de albañilería como relleno
Fuente: IKPIR



Falla por corte de una columna corta
Ubicación: Ciudad de Kobe
Sismo: Kobe 1,995
Estructura: Aporticada
Fuente: Peter Fajfar



Falla por corte de una columna corta
Ubicación: Hanshin, Nishinomiya
Sismo: Kobe 1,995
Estructura: Viaducto
Fuente: C. Rojahn





Falla por corte de una columna corta
Ubicación: Santa Mónica
Sismo: Northridge 1,994
Estructura: Aporticada con tabiques de albañilería como relleno
Fuente: P. Negro



Falla por corte de una columna corta
Ubicación: Northridge
Sismo: Northridge 1,994
Estructura: Aporticada destinada a parqueo
Fuente: Matej Fischinger



Típica falla estructural debida a tabiquería de relleno y muretes de parapeto
Ubicación: Centro de Salud de Ulcinj
Sismo: Montenegro 1,979
Estructura: Aporticada con tabiques de albañilería como relleno
Fuente: IKPIR



Daño estructural causado por el parapeto
Ubicación: Centro de Salud de Ulcinj
Sismo: Montenegro 1,979
Estructura: Aporticada con tabiques de albañilería como relleno
Fuente: IKPIR



Falla por corte de columnas cortas
Ubicación: Santa Mónica
Sismo: Northridge 1,994
Estructura: Aporticada con tabiques de albañilería como relleno
Fuente: Matej Fischinger



Otra vista de la foto cc02
Ubicación: Hotel Korali en Sutomore
Sismo: Montenegro 1,979
Estructura: Aporticada con tabiques de albañilería como relleno
Fuente: IKPIR



Columna corta completamente destrozada
Ubicación: Hotel Korali en Sutomore
Sismo: Montenegro 1,979
Estructura: Aporticada con tabiques de albañilería como relleno
Fuente: IKPIR

Fuente: http://ingenieriasismicaylaconstruccioncivil.blogspot.com/2012/11/columnas-cortas-en-el-diseno-estructural.html
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Argentina: Tecnología quechua mejora construcción antisísmica

Investigadores argentinos comprobaron las ventajas económicas, ambientales y técnicas de una tecnología quechua para la construcción antisísmica y trabajan en normalizar su conocimiento, hasta ahora empírico, para alentar su utilización en condiciones óptimas.

Se trata de una tecnología de edificación denominada quincha, un término que significa cerco con palos o varas y alude al uso de la caña para erigir la vivienda.

“Es una propuesta que cada día cobra mayor importancia como tecnología alternativa de viviendas sustentables”, aseguró Guadalupe Cuitiño Rosales, ingeniera civil, becaria doctoral del Conicet en el Instituto de Ciencias Sociales, Humanas y Ambientales (Incihusa), en Mendoza.

La experta afirmó que crece su utilización “ya sea por la constante demanda de una vivienda digna o por el deseo de vivir en una casa construida de materiales naturales”.


La quincha se originó en el Perú y es empleada desde tiempos prehispánicos en la zona de influencia incaica.

Si bien la ingeniería civil tradicional propone diseños altamente resistentes a los temblores, las construcciones con quincha son una opción de escaso impacto ambiental y con un costo de menos de mil pesos por metro cuadrado.

Estas construcciones son utilizadas principalmente en las zonas rurales y en los alrededores de las zonas urbanas, donde se tiene más acceso a los materiales naturales como cañas y tierra para hacer el barro de los muros y troncos de árboles, que se utilizan para las columnas de la vivienda.

Además, esta tecnología permite ahorrar en mano de obra ya que es posible que el propietario construya la vivienda por sí mismo.

El equipo de investigadores que integra Cuitiño buscó definir y precisar varios aspectos de esta tecnología, dado que “es muy empírica y se trata de conocerla un poco más en base a estudios normalizados”.

La investigación apunta, por ejemplo, a establecer la mejor proporción de arena-arcilla-fibra vegetal para el barro de los muros, con la dificultad de que “cada suelo es diferente y se deben estudiar las proporciones para cada tipo de suelo”, dijo la experta.

También se estudia el armado de la estructura con caña para mejor resistencia y el comportamiento térmico.

“Respecto de la construcciones de hormigón armado y ladrillo, tecnológicamente se han ensayado paneles a escala real y han mostrado un buen comportamiento estructural”, reveló la investigadora.

Respecto de las pruebas térmicas Cuitiño se estableció que “la quincha con un espesor de 10 centímetros tiene un comportamiento similar al de un muro de ladrillo de 20 centímetros de espesor”, aseguró además Cuitiño.

“El objetivo es avanzar hacia una mayor sustentabilidad del cerramiento, mejorar las condiciones térmicas y confort interior, y lograr que la radiación solar que ingresa alcance un buen porcentaje de calefacción necesaria,” explicó la investigadora.

Las estructuras con quincha utilizan cimientos y vigas de hormigón sobre los cuales se disponen hasta cinco hiladas de ladrillo o piedra junto con un material hidrófugo, que repele el agua y evita el ascenso de la humedad a los paneles de tierra.

Sobre esta base se erige la estructura principal, que en el centro-oeste del país es de rollizos de álamo o eucaliptos, y luego los muros construidos con caña.

Para el esqueleto interno de las paredes se utiliza caña recubierta con una mezcla de tierra arcillosa, arena y fibra vegetal como puede ser paja de trigo o de centeno.

Gracias a esta combinación de materiales, las construcciones son livianas y muy flexibles, lo que permite que frente a una fuerza sísmica los muros de quincha se deformen bastante antes de llegar al colapso.

Los estudios de ingeniería realizados para precisar la resistencia de estas estructuras indican que son “sismorresistentes con un comportamiento muy satisfactorio, aunque tienen la desventaja de tener poca resistencia a la acción erosiva de la lluvia”, describió Cuitiño.

La zona de alto riesgo sísmico, donde ocurren la mayoría de los terremotos, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) de Argentina, abarca las provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja y el sur de Catamarca. Fuente: elciudadano.cl
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miércoles, 14 de noviembre de 2012

Sismos y mitos: dudas frecuentes sobre los terremotos


Mañana jueves 15 de noviembre se realizará un nuevo simulacro de sismo y tsunami en todo el país, organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). En un lugar de alta actividad sísmica como el Perú, este tipo de actividades de prevención resultan importantes y sirven también de pretexto para conocer un poco más sobre estos desastres.

El jefe del departamento de sismología del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, a través de la cuenta de Facebook de la mencionada institución, ha despejado importantes interrogantes sobre los movimientos sísmicos.


¿Temblor, terremoto o sismo?
Según explica Tavera, por costumbre llamamos temblor al leve movimiento del suelo que invita a perder el equilibrio y produce movimiento en las viviendas. Este tipo de eventos provocan solo un susto. Cuando el movimiento es más intenso, la gente llega a caer, se producen daños parciales o mayores en las viviendas y las personas entran en pánico, entonces, a eso le llaman terremoto.
¿Es efectivo el quake alarm para detectar terremotos?  Foto: Gentileza“Ambos términos, en realidad, son sinónimos. Temblor viene del vocablo latino “tremulare”, que significa movimiento involuntario y, en este caso, nadie desea que el suelo se mueva. Terremoto, proviene de otro término latino, “terraemotus”, que significa movimiento (motus) de la tierra (terrae). En el caso de sismo o seísmo, que también es un sinónimo, es una palabra griega que significa sacudida o temblor. Al final, estos nombres definen un mismo proceso. La diferencia entre un temblor o sismo pequeño, frente a un terremoto o sismo grande, va depender únicamente de dos parámetros: la magnitud que indica la mayor o menor cantidad de energía liberada y la intensidad del sacudimiento del suelo, que al ser menor no produce daño en las estructuras y al ser mayor, el daño se incrementa”, relata Tavera.

¿Si ocurren muchos sismos pequeños hay menos probabilidades de que haya uno grande?
Los sismos pequeños liberan energía despreciable en comparación con los grandes sismos. En el mundo, cada año ocurre un millón de sismos de magnitud 4 Mw, y todos ellos no liberan ni la décima parte de la energía que libera un solo sismo de magnitud 9 Mw, explica Tavera.
“Los sismos de magnitudes 4 o 5 Mw producen rupturas del orden de micras hasta centímetros. No más. En cambio, los sismos grandes, como los ocurridos en Chile el 2010 o Japón el 2011, producen longitudes de rupturas de 500 km. El sismo de Chile de 1960 produjo una ruptura de 1000 km.”, afirma.
“Un sismo de magnitud 5, libera la energía equivalente a 1 bomba atómica como Hiroshima. Luego, cada grado adicional, libera 30 veces más energía. Entonces, un sismo de magnitud 9, libera la energía de 810 mil bombas. Un sismo de magnitud 8.8 representa la mitad de otro de 9.0. Deben ocurrir 6 sismos de 8.5 para liberar la energía de uno de 9.0; deben ocurrir 3 sismos de 8.7 para liberar la energía de uno de 9.0”, continúa.
“Vivimos en un país de sismos, entonces no debemos extrañarnos que ellos ocurran. Solo debemos prepararnos con la sola idea de que el siguiente puede ser grande”, asevera el experto.

¿Cómo se mide el tiempo de un sismo?
La duración del sismo puede referirse a: el tiempo de duración de la ruptura en la fuente sísmica; al tiempo de duración del registro del sismo en el sismograma; o al tiempo de percepción del movimiento del suelo producido por el sismo en un punto determinado. El valor de más utilidad sería el tercero, pero este tiempo dependerá del punto en donde se encuentra cada persona en el momento del sismo. “La duración es mayor si se está cerca del epicentro y menor si se está lejos. Es mayor si uno se encuentra en pisos altos y menor en pisos bajos. Es mayor sobre suelos sedimentarios o sueltos, y es menor en roca. Al final, este parámetro solo generaría mayor incertidumbre”, explica Tavera.

Luces en el cielo en los terremotos
En el Perú, durante la ocurrencia del sismo de Pisco en 2007, al inicio de la noche, se observaron luces en el cielo. Este fenómeno no ha ocurrido solo en nuestro país, estuvo presente durante la ocurrencia de muchos terremotos en el mundo. Después de los años 60, aparecieron varios artículos científicos que propusieron hipótesis para darle explicación.

“Muchos describían procesos físicos comprensibles ante su posible ocurrencia, otros no. Cualquiera puede ingresar a “google” y poner en el buscador “luces por terremotos” y tendrán información detallada de más de 17 hipótesis que pretenden explicar el proceso. Las ideas van desde el simple oscilar de los tendidos eléctricos que afectan sus propios campos magnéticos produciendo una especie de corto circuito, hasta el hecho de que las rocas en fricción y posterior ruptura producen energía que se propaga por ciertos tipos de rocas y que encuentra como aliado al mar por contener partículas de sal que facilitan su propagación e intensidad. Aún la comunidad científica no puede dar validez a alguna de las 17 hipótesis propuestas para explicar el origen de estas luces”, relata Tavera.

“Lo real es que las luces estuvieron presentes, desde Pisco hasta Lima, su intensidad y posibles puntos de presencia también, pero aún no se encuentra explicación precisa sobre su origen, y básicamente se debe a la falta de información o datos registrados con los instrumentos apropiados, lo cual quizás sea posible disponer antes de que ocurra el siguiente terremoto en el mundo, y a la vez, esperemos ocurra cerca o en la noche, caso contrario, no se tendría información”, finaliza el experto.

Datos claves del simulacro
La simulación del movimiento telúrico se llevará a cabo a las 10:00 de la mañana, tendrá una intensidad de 8 grados en la escala de Richter y durará entre 15 y 20 minutos. El epicentro para este sismo en las regiones de Cajamarca, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Amazonas, San Martín y Amazonas, será entre 15 y 25 kilómetros al Este de la ciudad capital. En tanto, en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, el epicentro estará ubicado a 190 kilómetros al Oeste en el Océano Pacífico, por lo tanto generará tsunami.
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lunes, 29 de octubre de 2012

Construcción de Edificio de 30 pisos en 15 días

China está creciendo a una velocidad realmente impresionante, y en este sentido la construcción es una industria que no descansa. Ya les contamos hace un tiempo cómo China levantará 5 rascacielos al día por los próximos 3 años, esto implica que el proceso constructivo debe ser rápido y tremendamente eficiente.

En este aspecto, la prefabricación puede ser una excelente alternativa para agilizar una construcción, incluso a tiempos límites, como el edificio de 15 pisos que se construyó, también en China, en un tiempo record de 2 días que les enseñamos a finales del 2010.



Hoy, la versión 2012 de este desafío ya está presente: un hotel de 30 pisos realizado en 15 días.


La empresa Broad Group, especialista en aires acondicionados y con una incipiente experiencia en la industria de la construcción, es la que está detrás de ambos proyectos.

Éste nuevo hotel, con 17.000 m2 y cercano al lago Dongting en la provincia de Hunan, al sur-este de China, fue realizado utilizando casi en su totalidad paneles prefabricados. Tomó 46 horas completar la estructura principal del edificio y 90 horas en finalizarlo por completo. Puede resistir hasta una terremoto magnitud 9, según lo testado en la China Academy of Building Research.

Según el video, el edificio es 5 veces más eficiente que un edificio estándar chino, tiene paneles aislantes de 15 cetímentros de espesor, un sistema de recuperación de calor y monitoreo de la calidad del aire.





Hasta el momento Broad Group sólo ha construido una serie de prototipos usando este modelo prefabricado, que se ha denominado BSB. La compañía construyó su propio pabellón en la Expo de Shanghai, el hotel hotel de 15 pisos en 2 días -en el video superior- y este ejemplo de 30 pisos, el más alto que la empresa haya construido hasta ahora.

Claramente el diseño no es el fuerte de la empresa, pero no deja de ser impresionante la velocidad con la que se trabaja, la eficiendia del proceso, la preocupación por hacer énfasis en temas energéticos y la resistencia de la estructura. Quizá pueda ser un punto de partida desde donde sea factible incorporar mejorías en el diseño o la relación con el contexto, o tal vez, la producción rápida y en serioe -característica de China- es incompatible con el diseño personalizado e independiente. ¿Qué opinan ustedes?
Fuente: plataformaarquitectura.cl


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viernes, 5 de octubre de 2012

¿Los edificios 100% antisísmicos "existen" o "no existen”?

Si uno lo mira desde el punto de vista del edificio, éste puede tener problemas por un mal diseño, mala construcción o un mal uso del mismo, pero también puede verse desde el punto de vista de la demanda, es decir, de lo que el sismo le pidió a la estructura, y ahí es donde pueden aparecer problemas adicionales no detectados con anterioridad.

Las normas de diseño sísmico de edificios pretenden que en los casos de movimiento más fuerte, los edificios no colapsen y logren garantizar la vida de las personas. No están orientadas a evitar totalmente el daño, no es que un edificio antisísmico no vaya a sufrir; sino que cuando venga el sismo, el edificio se dañará pero sin colapsar (caerse), aun cuando sufra daños irreparables y tenga que ser demolido de todas formas. Todo eso, claro, dentro de ciertos márgenes, porque si lo que viene es el cataclismo universal, no hay nada que hacer.

Luego de escuchar las declaraciones de quienes invirtieron todo su dinero en un departamento que tras el terremoto quedó inhabitable, es importante tener claro qué aspectos considerar al momento de comprar un bien raíz.

Deberíamos tener una cierta cultura en torno a este tipo de inversión. Para comprar un auto uno se fija en la marca, modelo, año y consulta sobre las mejores opciones, especialmente en la parte técnica, pero para comprar un bien raíz las consultas son mucho menores, siendo que hay detalles básicos que considerar. Por eso, aunque muchas veces es complicado, es importante asesorarse con algún especialista, ya que hay edificios que por su forma, situación y otras características son más riesgosos que otros.

Y por mucho que algún documento lo diga, la gente tiene que tener claro que lo de 100% antisísmico no existe, porque simplemente lograr esa condición significaría una inversión que nadie estaría dispuesto a asumir. Tendríamos que construir puras pirámides.(Fuente:USMNoticias)

Ahora recientes estudios indican que se puede diseñar un edifico de tal forma que sea"invisible" ante las ondas sísmica de un terremoto, esto se detalla en el siguiente artículo ¿Cómo hacer para que un Edificio sea "invisible" a un terremoto?

Y ustedes que opinan. Saludos
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jueves, 4 de octubre de 2012

Construcción sustentable: Oportunidad de innovación y desarrollo

¿Qué oportunidades profesionales presenta la sustentabilidad en la construcción?
Pareciera que no tiene mucho que ver, pero es un área de oportunidad importante de innovación y de desarrollo de ideas creativas dentro de la práctica de la construcción. Además, el reto es que durante muchos años en América Latina pensamos que ya todo esta hecho y simplemente hay que ejecutar, pero no, aún hay mucho que hacer y la sustentabilidad es un área de oportunidad increíble y es una forma de aportar desde nuestra profesión a la conservación de la naturaleza.

A las personas, una construcción sostenible podría parecerle muy cara, pero a la larga, ¿cuáles son los beneficios que puede traer?
Nosotros hemos intervenido en proyectos de construcción de vivienda social, con los que se ha demostrado que se puede incorporar un paquete de estrategias sustentables sin incrementar el costo. Lograr esto en un proyecto donde los límites de recursos son finitos es un gran reto y se ha demostrado que se puede con estrategias básicas, pero que están dentro de la cultura de la sustentabilidad como, por ejemplo, el color, la textura, la  orientación de la vivienda, el acristalamiento y el adosamiento. Implementar esto no cuesta más y es una práctica que se ha dejado de lado en la arquitectura y la construcción.

También tienen en cuenta variables de ahorro de energía y agua
Sí, hay un modelo que desarrollamos justamente para evaluar eficiencia energética, donde demostramos que si no hay un estudio a fondo de la vivienda o del proyecto en particular, el incorporar materiales más costosos que en teoría son aislantes, va a ser contraproducente; es decir, que puede no se ahorre mucho si no hay un concepto de análisis de calor más preciso.

¿Cuáles son los otros principios de la sustentabilidad en la construcción?
En el conocimiento que hemos desarrollado, manejamos dos ideas básicas. Una es los criterios de sustentabilidad y los recursos disponibles para aplicar esos criterios. Entre ellos tenemos: el reuso, el reciclaje, la minimización de residuos, el diseño bioclimático, el ahorro de energía, el ahorro de consumo de agua, la planeación urbana, la proyección de la movilidad de la gente, etc. y hay saber cómo.

Por otro lado, manejamos escalas, que pueden ir desde los materiales y proceso de construcción, hasta el desarrollo urbano y de la ciudad en general. Sin embargo, el mayor efecto de la sustentabilidad es en las etapas tempranas del proyecto, como el diseño o la planeación, donde podemos preveer desde estrategias de diseño bioclimático, orientación y flujo de vientos, hasta colores, texturas, materiales con cierta resistencia térmica, y el uso y control de energías alternativas.

Como la sustentabilidad se asocia con la ecología, el usuario se puede imaginar que los materiales en este tipo de construcción son pobres y de estructuras débiles.
El concreto y el acero son materiales que todo mundo quiere tener, más que nada porque se les asocia con seguridad y estatus. Sin embargo, los materiales con que se diseña, cualesquiera que sean, tienen que cumplir con las características de diseño y resistencia existentes. Por ejemplo, yo sería más partidario de una con un piso de madera reciclada, primero por la cuestión ecológica y segundo porque el mantenimiento se hace  mucho más sencillo y barato. Pero creo que hay un trabajo importante que es educar al usuario que consume los productos de la construcción sobre las bondades de esto.

Y en las paredes, ¿qué materiales utilizarían?
En las paredes, yo creo que van de la mano 2 cosas. Una es la ubicación del proyecto, donde tienes que sacar provecho al máximo de asoleamiento en zonas frías, y los flujos de aire en las zonas calientes. Después de analizar bien el sitio y la ubicación del proyecto, habrá que evaluar la solución tecnológica, y en ésta, una de las premisas es usar materiales que agreguen valor y reduzcan peso

Es todo un mundo nuevo, ¿conviene especializarse?
Sí, de hecho, por ejemplo en el Tecnológico de Monterrey, tenemos un profesor especializado en materiales inteligentes y de altas prestaciones, y se dedica básicamente a agregarle propiedades a los materiales convencionales o a desarrollar materiales diferentes, entonces. Solamente en el campo de los materiales, hay un mundo porque los adelantos de la industria química y de nanomateriales, tiene expectativas enormes.

En cuanto al planeamiento urbano, ¿qué beneficios traería que las personas que están en el mundo de la construcción comiencen a pensar que de acá a 10 o 20 años habrá muchísimas más personas y partan de eso para hacer sus construcciones?
Y creo que eso es un aspecto que debimos haber pensado hace 100 años. En América Latina hemos copiado de manera muy burda el modelo norteamericano, lo que ha desembocado en que nuestras ciudades no tengan una trama ni una planeación definida, a lo que llamamos ‘ciudades tinta’.

Tenemos que planificar la ciudad y no para 3 o 4 años, que es lo que dura el periodo de un alcalde o un gobierno, sino tiene que ser un proyecto a 50 años, en el que prime un crecimiento ordenado y planificado, donde reduzcamos la movilidad de la gente y la dependencia del automóvil para trasladarse e implementemos el diseño de sistemas masivos de transporte y el crecimiento vertical.

Esto último tiene que ir acompañado de una serie de servicios y de necesidades para vivir ahí. Imagínese, si usted está acostumbrado a vivir en una casa en la que abre la puerta y sale a la calle, y de repente se tiene que ir a vivir a un décimo piso, el efecto psicológico y fisiológico en la gente es enorme, entonces tenemos que ofrecerles otro tipo de servicios como parques, áreas de esparcimiento y de socialización, y ahí hay mucho por hacer.

¿Y estas “ciudades tinta” tienen la oportunidad de convertirse en ciudades sustentables?
Definitivamente sí, aún cuando hay ciertas prácticas de insostenibilidad en algunas ciudades, tenemos la oportunidad de ir revirtiendo esa situación. Obviamente eso exige estrategias generales que tienen que ver con la edificación, el transporte, la infraestructura, los servicios urbanos, la energía eléctrica, el drenaje, agua potable, etc., que de hecho es un proceso de conversión que incluso puede ser muy benéfico para las ciudades. Si alargamos más la mancha urbana, las redes de suministro se alargan, y se encarecen. En cambio si la ciudad tiende a mantener su dimensión, la infraestructura se convertirá, pero no se extenderá, entonces el costo se proratea entre menos longitudes, menos volúmenes y más usuarios. Fuente:PUCP
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miércoles, 3 de octubre de 2012

Construcción antisísmica a bajo precio

Una nueva tecnología para la construcción de viviendas de bajo costo en zonas propensas a terremotos ha sido probada con buenos resultados en Perú, y podría usarse en cualquier país en desarrollo con riesgo sísmico, según los investigadores.

El sistema consiste en armaduras prefabricadas en forma de cerchas —estructuras triangulares de apoyo— con alambres longitudinales y transversales en zigzag que se sueldan entre sí formando parrillas que, a su vez, conforman las paredes y el techo de la vivienda, configurando una suerte de esqueleto estructural de acero de peso ligero.


Dicho esqueleto posteriormente se rellena con ladrillo hueco o adobe, un material de construcción fabricado con arcilla, arena, agua y fibras naturales, de uso generalizado en la construcción de viviendas en los países en desarrollo, a pesar de ser extremadamente vulnerable en sismos.

El sistema “no es para nada complicado y cualquier operario calificado de construcción civil puede hacerlo”, afirmó a SciDev.Net el profesor Francisco Ginocchio, de la sección de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Fue sometido a pruebas en el Laboratorio de Estructuras Antisísmicas de esa universidad, como parte de un convenio con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), entre 2008 y 2011. Las pruebas se realizaron en viviendas de dos plantas, una de ellas a escala real, construidas con materiales de bajo costo y uso local, como adobe y ladrillo hueco.

Los resultados fueron publicados en Materiales de Construcción del primer trimestre de 2012.

El sistema de cerchas, conocido como ‘sistema de albañilería integral’ está patentado en España, pero para usarse en mamposterías de ladrillo. Sin embargo, el profesor de arquitectura de la UPM Josep Adell —uno de los autores del estudio— y sus colegas pensaron que el mismo sistema se podía aplicar al adobe.

Dicho material es ampliamente usado en la construcción de casas en los países en desarrollo. Por ejemplo, en el Perú, uno de los países con mayor riesgo sísmico del mundo, el 40 por ciento de la población —más de diez millones de personas— vive en casas de adobe.

“En caso de un sismo de gran intensidad, [estas casas] son una trampa mortal”, subrayó el profesor principal de Ingeniería Civil de la PUCP, Marcial Blondet.

Pero de acuerdo a los resultados obtenidos en el laboratorio, las viviendas reforzadas con cerchas sí podrían soportar terremotos severos.

“Los prototipos no colapsaron ni fueron significativamente dañados [en las pruebas]“, afirmó Blondet.

“Todos los materiales se pueden fabricar localmente o se pueden adaptar”, afirmó Ginocchio. Sin embargo, aún falta determinar los costos, que dependerán básicamente del tipo de cerchas que se usen.

Belen Orta, la arquitecta española co-autora del estudio, dijo a SciDev.Net que los costos dependerán de la magnitud del proyecto y el número de viviendas a construirse.

Pero a largo plazo, siempre será más barato optar por viviendas reforzadas en vez de seguir fomentando construcciones precarias que se derrumbarán en un terremoto, señala Blondet. Fuente: Diario W5-SciDev.Net
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martes, 2 de octubre de 2012

¿Qué es la construcción sostenible?

Las construcciones sostenibles se están volviendo cada vez más populares en muchas partes del mundo, incluso en Lima ya tenemos algunos ejemplos, pero ¿qué hace a un edificio sostenible diferente a los demás?

Según la Cámara de Comercio de Lima, desde el año 2006 el sector construcción es uno de los que más crece en el país, lo que lo convierte en uno de los principales impulsores del avance del Producto Bruto Interno (PBI) nacional este año. Si esto es así, ¿por qué no pensar en construcción sostenible en un sector que está evidentemente en auge?

La construcción sostenible abarca criterios que van desde la elección de los materiales y los procesos constructivos, hasta el entorno urbano y su desarrollo. Este tipo de edificaciones busca la adecuada gestión de los recursos naturales, tales como el agua, y el ahorro de energía. Hablar de edificaciones sostenibles es hablar del menor impacto negativo para el medio ambiente y el mayor impacto positivo para las personas que habitan en dicha edificación.

En los últimos años, hemos oído mucho acerca de los edificios verdes o sostenibles alrededor del mundo. En Perú recién estamos empezando a explorar este rubro y tenemos algunos ejemplos de edificaciones sostenibles en Lima, como el Centro Empresarial Platinum Plaza o la tienda de Saga Falabella en el Open Plaza Angamos, el primer establecimiento retail “verde” certificado del país, aunque aún nos falta mucho por explorar para poder llegar al nivel en el que se encuentran otros países.

Pero, ¿qué criterios hay que tener en cuenta si se quiere construir una edificación sostenible? Primero, se debe tener en cuenta el clima, pues no es lo mismo construir para una zona cálida, en la que se tendrá que aprovechar al máximo la ventilación que puede ofrecer el lugar, que construir en una zona fría y oscura, en la que se tendrá que priorizar la entrada de los rayos solares.

El diseño será muy importante y debe incluir áreas verdes y zonas de recreación, además de los materiales que se utilizarán; estos últimos no solo deberán ser de la zona para que no haya mucho gasto en cuanto a transporte y energía, sino que lo ideal es pensar también en que sea reusable. Otro punto vital, es pensar en el reuso de agua.

Además, según Cecilia Jiménez, especialista en arquitectura sostenible y profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, “si una edificación es sostenible, es sostenible en el tiempo. Sabemos que el edificio nace, vive y va a morir en algún momento, y tenemos que pensar qué pasará con él al momento de su ‘muerte’, ¿se va a destruir?, ¿se va a desarmar? Imagínense, si se puede desarmar, es inclusive más sostenible porque voy a poder reutilizar todos esos elementos que hicieron el edificio, en otra construcción, por eso debemos pensar en todo ese ciclo desde la planificación de la construcción”.

Asimismo, Jiménez afirmó que para construir un edificio sostenible se requiere de una inversión fuerte, pero una vez que se empieza a usarlo, hay ahorros importantes que permiten el retorno de esa inversión inicial.

¿CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN LIMA?
Lima es una ciudad con más de 8 millones de habitantes y sigue creciendo. El hecho de que se estén construyendo edificios y haciendo que la ciudad crezca de forma vertical ya es un gran avance. Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer en la búsqueda de la sostenibilidad en el rubro de la construcción.

No se trata de repetir un edificio que funcionó en China, porque las características climáticas y culturales son muy distintas, sino de pensar exclusivamente en el contexto en el que se encuentra la ciudad.

De la mano a la construcción de edificaciones, están las carreteras y vías de transporte, pues con tantas personas movilizándose dentro de esta gran ciudad, el caos que nos espera en el futuro si no se atiende esta problemática será mucho peor del que ya sufrimos hoy en día. Fuente: pucp.edu.pe
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lunes, 1 de octubre de 2012

Curiosa mesa antiterremotos

La mesa indestructible
Desde siempre, cuando ha habido un terremoto, el primer consejo que se nos viene a la cabeza es simple: cuando notas que algo empieza a tambalearse, metete debajo de la mesa más cercana o escritorio para protegerte la cabeza.

A pesar que el consejo es bueno, la mayoría de los muebles no son lo suficientemente resistentes como para aguantar trozos que puedan caer del techo o cristales rotos. En los países desarrollados que sufren terremotos cada año como Japón, no hay problema porqué los edificios estan preparados para ello; pero en los países subdesarrollados, donde los edificios no están preparados debido a la escasez de recursos, meterse debajo de una mesa no te resguardará del peligro de un terremoto.
La mesa antiterremotos →

Ahora, se ha inventado un nuevo artilugio capaz de resistir los achaques de un terremoto: la Earthquake-Proof Table, una estructura diseñada por la empresa israelí de los ingenieros industriales Arthur Brutter y Bruno Ido, construida con la idea de ahorrar en la preparación de edificios contra terremotos.

Ellos afirman que a veces, ponerse debajo de una mesa es más peligroso que no hacerlo si la mesa no es lo suficientemente resistente. Los diseñadores creen que la mesa podría proporcionar seguridad a los 300 millones de estudiantes en todo el mundo que viven en los países propensos a terremotos.

Esta estructura es lo suficientemente ligera como para que los estudiantes puedan moverla y a la vez, pueda soportar más de 1000kg de presión.

Mientras los diseñadores trabajaban en el diseño, el equipo entrevistó a directores de escuela y personal de emergencias en todo el mundo, incluido el personal que participó en las labores de rescate en Turquía y Haití.

El objetivo era descubrir una forma económica de producir en masa la mesa sin sacrificar la seguridad.

Su investigación muestra que amueblar clases con este invento sería 10 veces más barato que el fortalecimiento de las paredes y 500 veces más barato que la reconstrucción de una clase o de una escuela.

Ido y Brutter, que colaboraron ​​en el proyecto de la Academia Jerusalem de Artes y Diseño, ahora están en conversaciones con diversos gobiernos y agencias de la ONU para encontrar la manera de llevar las nuevas tecnologías a los lugares que lo necesitan.
Sin duda, un buen invento. Fuente: enpositivo.com
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jueves, 13 de septiembre de 2012

La carretera Interoceánica: Un repaso de su histórica construcción


El sueño de contar con una carretera que uniera al océano Atlántico con el Pacífico por el centro de Suramérica se hizo hacerse realidad tres décadas después de haberse soñado en ello.

Uno de los intentos por unir los océanos ocurrió cuando Brasil y Perú, en esfuerzo conjunto, abrieron vías para llegar a los lugares más lejanos. La distancia se iba a acortar cuando se colocara un puente sobre el río Puerto Maldonado. Sin embargo, la idea no se concretó, y los armatostes metálicos para dicha obra quedaron oxidados. Las vías, que durante la década del noventa serían mejoradas, nunca terminaron por ser transitables.

En el 2000, el presidente brasilero, Fernando Henrique Cardoso, convocó a la primera reunión de presidentes de América del Sur para lanzar la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). El objetivo: desarrollar la región en infraestructura de transporte, energía y comunicación.

Brasil cumplió su parte al pavimentar la vía hasta la frontera con el Perú, en la población de Cobija, que también limita con Bolivia. Nuestro país, sin embargo, presentó dificultades de presupuesto y adversidades que significaron la demora del proyecto.
Durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) se consiguió declarar la continuación de la Interoceánica del lado peruano como obra de necesidad pública. Se facilitó así la construcción; sin embargo, salieron a la luz las fallas de ingeniería y se generaron polémicas sobre si eran correctos los estudios de impactos ambientales y sociales.

Carretera Interoceánica.Hay que recordar que Brasil le prestó al Perú más de la mitad de 820 millones de dólares para cubrir el costo del lado de la carretera, desde la selva hasta la costa del Pacífico. El gran tramo fue concesionado, a 25 años, y dividido en cincos partes. Odebrecht, la más grande multinacional constructora del país carioca lideró los consorcios que se harían cargo de construir la carretera con recursos obtenidos de nuestro país.

Tras las disputas, debido a las exigencias de los pueblos del sur para que la vía pase por sus territorios, los trabajos se iniciaron en el 2006. Así, desde el punto conocido como Puente Inambari, la carretera se parte en dos brazos: uno que va al puerto en San Juan de Marcona, otro a los puertos de Ilo y Matarani, todos sobre el Pacífico.

Sin embargo, llegarían más problemas. Tras dos años, la inversión superó en un 50 por ciento de lo previsto: 1.200 millones de dólares.  El entonces presidente Alan García, ya en su segundo mandato, acusó a su antecesor de haber timado al país, por lo que no encontró otra solución que anunciar la búsqueda de nuevos constructores. Empero, los contratos se mantuvieron. El Perú recibió del Banco de Desarrollo de América Latina un préstamo de 200 millones de dólares para seguir la obra.

Tras calmarse las aguas, García se aprovechó de la obra, que antes había cuestionado, inaugurando tramos y vías, como si fuera un gran proyecto suyo. "Sé que esta es una de las más grandes obras que mi gobierno podía hacer por el pueblo del Perú y por su futuro. Tal vez es la más trascendental y la más importante", dijo durante al cortar la cinta en el famoso puente sobre el río Madre de Dios, a la salida de Puerto Maldonado, en julio del 2010.

Una año después, la Interoceánica Sur de 5.404 kilómetros. De acuerdo con los últimos reportes, la obra superó los 2.800 millones dólares, para el lado peruano. (con información de Connectas.org). Fuente: Diario la Republica.
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martes, 4 de septiembre de 2012

Diseño de un edificio de concreto armado de 7 niveles

Tesis: Diseño de un edificio de concreto armado de 7 niveles
Autor: Ruiz Palacios, Miguel Ángel; Campos Campos, Edward Clarence
Resumen: En este trabajo se realizó el análisis y diseño estructural de un edificio multifamiliar de siete pisos y un semisótano, ubicado en el distrito de San Borja, sobre un terreno con una capacidad portante de 30 tonm2. Como tema complementario se estudió la respuesta del edificio a dos acelerogramas peruanos de sismos recientes. El sistema de techado utilizado es de losas aligeradas con viguetas prefabricadas tipo Firth y losas macizas. El sistema estructural consiste en muros de corte, combinados con pórticos de columnas y vigas de concreto armado, En el semisótano se cuenta con muros de concreto armado en todo el perímetro para resistir los empujes de tierras.
Los muros fueron predimensionados de tal manera que el 80 de la fuerza cortante sísmica de diseño del análisis estático, sea resistida únicamente por el concreto, mientras que para predimensionar las columnas solo se considero la carga axial.
Fecha :    2011-05-09
Archivo: Haz clic sobre la imagen para descargar la tesis

Fuente: Repositorio Digital de Tesis PUCP
Nota: Recordamos que el Repositorio Digital de Tesis de la PUCP , esta disponible a toda la comunidad universitaria y público en general.
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