PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ELEVADO RIESGO SÍSMICO: UN CASO DE ESTUDIO

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ELEVADO RIESGO SÍSMICO: UN CASO DE ESTUDIO"

Transcripción

1 PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ELEVADO RIESGO SÍSMICO: UN CASO DE ESTUDIO Dra. Ing. Noemí Graciela Maldonado, Dr. Ing. Pablo Enrique Martín, Ms. Ing. Ignacio Alberto Maldonado Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción, Sismología e Ingeniería Sísmica, CeReDeTeC. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza ngm@frm.utn.edu.ar, pablo.martin@frm.utn.edu.ar, maldonadogeotecnia@yahoo.com.ar Resumen La arquitectura e ingeniería debieran cumplir requisitos de seguridad en los edificios de carácter patrimonial. Estas construcciones en general, no satisfacen las regulaciones actuales de seguridad, además la ausencia de mantenimiento afecta su comportamiento estructural, por lo que se requiere reparación, rehabilitación y refuerzo, modificándose su valor histórico y aplicando otros métodos de valoración para su seguridad. El caso de estudio corresponde a una escuela pública de valor patrimonial ubicada en Mendoza, la zona de mayor riesgo sísmico del país. La estructura resistente es de mampostería cocida de gran espesor y altura; de principios del siglo XX y sin previsiones sismorresistentes. El edificio ha sufrido diferentes niveles de daños con los movimientos sísmicos más importantes, y si bien ha tenido distintas intervenciones, la principal razón de su estado patológico está en su falta de mantenimiento, que ha afectado el comportamiento de sus fundaciones con el consiguiente daño estructural. La solución adoptada, resulta compatible con la tecnología local para su aplicación, tratando de preservar el valor histórico dentro de las normativas vigentes. En el presente trabajo se detallan los estudios de identificación de materiales, comportamiento del suelo y modelación de la estructura y los avances del proceso constructivo de rehabilitación. Abstract The architecture and engineering should comply safety requirements in buildings of heritage character. These buildings generally do not satisfy safety regulations in force, the lack of maintenance also affects its structural behavior, so it needs repair, rehabilitation and strengthening, modifying its historical value and applying other methods of safety assessment. The case study is an historic public school located in Mendoza, the area of greatest seismic risk in the country. The structure is cooked thick masonry and height of the early twentieth century and without provisions for earthquake resistance. The building has undergone various levels of damage to major earthquakes, and while it has had different interventions, the main reason for his damaged condition is in its lack of maintenance, which has affected the behavior of their foundations with the resulting structural damage. The solution adopted is compatible with local technology for its application, trying to preserve the historical value within the regulations. This work is detailed identification studies of materials, soil behavior and modeling of the structure and progress of the construction process of rehabilitation.

2 INTRODUCCIÓN Un adecuado diseño arquitectónico incluye también los requisitos de seguridad. Sin embargo, una gran cantidad de estructuras históricas no satisfacen los requisitos de seguridad. Hay dos razones principales sobre este tema: la primera es que los requerimientos de hoy son más exigentes que los que estaban en el momento de su construcción y la segunda es que han pasado muchos años desde la construcción y la seguridad estructural se ha deteriorado por el uso y por el tiempo. Para llevar estos edificios históricos a un nivel de normas de seguridad de hoy en día, es casi necesaria la adecuación de su estructura. Sin embargo, el valor histórico puede perderse debido a la intervención, por lo tanto se necesitan nuevos enfoques para alcanzar la seguridad suficiente. El procedimiento de la ley y cómo decidir los métodos apropiados son diferentes en cada país. Sin embargo, la práctica entre la seguridad y la preservación histórica son casi las mismas en todos los países que cuentan con normativa, pero los problemas se agudizan cuando se suma el efecto de las acciones sísmicas. El código de la construcción histórica de California [1] de 2010 ha unificado la visión respecto a los aspectos patrimoniales y la seguridad. Incluye el tema de uso y ocupación, protección frente al fuego, vías de escape y accesibilidad, requerimientos estructurales, materiales y métodos antiguos de construcción, requerimientos de instalaciones mecánicas, eléctricas, desagües, siempre que la edificación amerite la identificación de valor patrimonial. Situación internacional El estado del arte en la evaluación y rehabilitación sísmica está permanentemente en progreso y aparecen cambios sustanciales después de cada gran terremoto. En los últimos veinte años se ha llevado a cabo mucha investigación en diseño basado en comportamiento (performance based design), originada en la década del 90, donde se observó que los requerimientos de los códigos basados en la resistencia y ductilidad no eran suficientes o confiables para la evaluación y actualización de las construcciones existentes. Este nuevo enfoque resultó del análisis de los efectos de los terremotos más fuertes de Japón y Estados Unidos: Loma Prieta 1989, Northridge 1994 y Kobe 1995, cuando edificios construidos de acuerdo a códigos, sufrieron daños inesperados. En el diseño del refuerzo sísmico, el diseño basado en el comportamiento se funda en dos parámetros: la magnitud del terremoto y el comportamiento esperado del edificio en ese terremoto. El comportamiento del edificio se define como la cantidad de daño estructural y no estructural, expresado en niveles discretos como ocupación inmediata, seguridad de vida o prevención de colapso. Los objetivos de comportamiento se expresan como un nivel aceptable teniendo en cuenta el movimiento sísmico esperable. Este diseño es muy cercano al diseño basado en desplazamientos, que reconoce la relación entre la cantidad de daño estructural y la deformación de la estructura, a diferencia del enfoque tradicional basado en fuerzas. Los antecedentes de este diseño se pueden encontrar en FEMA 273 y 356. Los métodos de análisis a utilizar pueden ser lineales y no lineales, estáticos o dinámicos. Los métodos lineales se aplican a edificios regulares o edificios que

3 respondan en forma elástica. La demanda se evalúa sobre la base del espectro elástico, corregido por el coeficiente empírico con el fin de explicar el desplazamiento inelástico real. El procedimiento estático no lineal se denomina método del coeficiente (pushover) ya que usa coeficientes de corrección para convertir la demanda elástica de desplazamiento de un sistema de un grado de libertad a la demanda de desplazamiento inelástica de un sistema de múltiples grados de libertad. Los análisis dinámicos son requeridos en casos especiales y su aplicación es para especialistas [2]. Situación nacional Aunque la mayor parte de los reglamentos ignoran a las construcciones existentes, FEMA 273, ATC 3-78 y ASCE 40 son los pioneros de la redacción. Un antecedente local generado a partir del Capítulo 8 del Código de Construcciones Sismorresistentes de Mendoza de 1987 [3], que incorporó esta temática para construcciones existentes tratando de reflejar las condiciones tecnológicas de la construcción local. Si bien Argentina no cuenta todavía con una normativa aprobada sobre construcciones existentes, el nuevo Reglamento INPRES CIRSOC 103 Tomo I [4] ha incorporado el Capítulo 11 que se aplica exclusivamente a las construcciones existentes cuando en ellas se realicen ampliaciones, reformas, consolidaciones o toda otra obra que modifique la seguridad estructural de la construcción. Un aspecto que conviene enfatizar es que el refuerzo, la recuperación y más aún la reparación o rehabilitación de las construcciones dañadas, exige mucho más criterio y juicio ingenieril al profesional que el proyecto de una obra nueva. No se trata de aplicar fríamente la letra de un reglamento sino de lograr un diseño adecuado. En esto, el estudio conceptual de los mecanismos de colapso y su seguimiento en todo el proceso, es el auxiliar más confiable que se tiene para asegurar el comportamiento satisfactorio de la construcción. Muchas de las obras que deben ser reparadas o modificadas son viviendas o construcciones relativamente pequeñas, en las que una adecuación completa a las exigencias del reglamento podría ser prohibitiva. Muchas de las modificaciones son pequeños agregados o ampliaciones que en sí mismos requieren una inversión modesta, aunque el proyectista y el propietario pueden escoger adecuar la obra existente completa a las exigencias del reglamento, sin utilizar las franquicias que este capítulo permite. La propuesta del reglamento argentino considera que las construcciones patrimoniales requieren de la intervención de especialistas en el diseño y construcción de la obra. En el proyecto y construcción de reparaciones o modificaciones de obras existentes se deben seguir tres principios fundamentales: a) Se admiten excepciones a las exigencias de las otras partes del reglamento para la obra subsistente con las limitaciones que resultan del capítulo. La tolerancia de estas excepciones disminuye con la importancia de la obra actual y con el riesgo de la obra subsistente. b) La obra nueva debe tener como mínimo la misma seguridad que la obra primitiva y todo elemento reparado debe alcanzar como mínimo la seguridad original. c) Se debe estudiar la reducción de riesgos para las partes de la construcción, en particular aquellas que pueden caer al exterior.

4 CASO ESTUDIADO La Escuela Bartolomé Mitre fue declarada dentro del Patrimonio Cultural de la Provincia de Mendoza por Decreto Nº 1617 del 01/10/1993. La valoración como bien patrimonial arquitectónico se fundamenta en su aspecto arquitectónico documental, el aspecto monumental por su tipología escasa y de extinción y el valor significativo para su comunidad. Su estilo de edificación corresponde a la política educativa implementada por la Ley Láinez (1905) respecto a la edificación escolar en todo el territorio nacional [5]. El proyecto de construcción de la escuela Mitre se inició en 1888, pero su construcción sufrió los avatares de crisis políticas y económicas (1890) del país, con interrupciones prolongadas hasta su inauguración en Es un edificio diseñado específicamente para escuela, de una planta, sobre un esquema claustral o de patio central cuadrado, rodeado de galerías hacia donde se abren los locales principales en el frente principal. Hay un segundo patio con otro bloque de aulas y un tercer patio con servicios sanitarios. Hacia 1957 se vendió el terreno del patio sur, tapiando las aberturas y perdiendo iluminación las aulas del costado sur. Las distintas intervenciones durante su vida útil, más de 70 años, mejoraron su comportamiento original pero agravaron los problemas de habitabilidad [6]. Como propietario de este edificio el Gobierno de la Provincia de Mendoza requiere una puesta en valor como institución educativa, por ello se inician en 1999 los estudios correspondientes (Figura 1) y se continúan en La metodología utilizada para llevar a cabo las propuestas incluye las siguientes etapas: relevamiento, decisiones de emergencia, análisis de las condiciones de conservación del edificio, diagnóstico y propuesta de rehabilitación [7]. La rehabilitación estructural de edificios históricos puede acompañarse ocultando los nuevos elementos estructurales o exponiéndolos. A veces se prefiere la exposición de nuevos elementos estructurales, porque alteraciones de este tipo son reversibles; esto es que podrían concebirse como que en un futuro se pueden cambiar sin pérdida del carácter histórico del edificio [8]. La decisión de ocultar o exponer elementos estructurales es compleja y se ha consensuado con los profesionales de la preservación participantes del proyecto de puesta en valor. Análisis de las condiciones del edificio Se realizó una exhaustiva exploración de las patologías que presenta el edificio, evaluándose el daño en la década transcurrida entre el primer estudio y el último. Uno de los daños de la mampostería se debe al terremoto de 1985, con fisuración en los tímpanos a 45º (Figura 2) y la separación del frente luego de sismos importantes de 2005 y También se detecta importante fisuración en los arcos debido a los asentamientos del suelo (Figura 3). Se observan eflorescencias a nivel de piso y a media altura, producto de la falta de capa aisladora en el cimiento y de la modificación de las condiciones de ventilación por colocación de piso de mosaicos en reemplazo del entablonado de madera

5 existente con eliminación de la cámara de ventilación y la presencia de varias capas de pintura al aceite en los muros, que impiden la evaporación del agua (Figura 4). El estudio de suelos detectó pérdidas permanentes en los desagües cloacales y pluviales, con el consiguiente aumento del tenor de humedad y presencia de fisuras en la mampostería por asentamientos, que se mantienen en actividad creciente, por el tipo de suelo existente y el aporte de agua por el uso de instalaciones. Figura 1: Fachada (1999) Figura 2: Fisuración en mampostería Figura 3: Fisuración en arcos

6 Figura 4: Problemas de humedad Ensayos y caracterización de los materiales Se identifica el material utilizado como mampuesto, caracterizando sus aspectos físicos y mecánicos (densidad, porosidad, resistencia a compresión). Se evalúan las capacidades últimas bajo cargas simultáneas de compresión y corte en laboratorio en probetas extraídas del edificio. La Tabla 1 resume los valores encontrados, que identifican a esta mampostería como de baja capacidad portante. También se estudió el suelo bajo la cimentación existente que está conformado por cascotes y piedras unidas con mortero de cal, de 0.60 cm de ancho y 0.90 m de profundidad como valor promedio. Tabla 1: Características de los materiales Ítem evaluado Unidad Valor Peso específico de mampuesto artesanal kg/m cocido (promedio) Porosidad media del mampuesto % 22 Humedad media del mampuesto % Resistencia a compresión del mampuesto MPa 2,5 (promedio) Resistencia a compresión- Resistencia a corte de la mampostería MPa-MPa 0,242 0,478 Resistencia a compresión- Resistencia a MPa-MPa 0,494-0,805 corte de la mampostería Resistencia a compresión- Resistencia a corte de la mampostería MPa-MPa 1,098-0,972 El estudio de suelos permite clasificar el suelo: los primeros 4,50 m son suelos finos con plasticidad, continuo y con bastante humedad (CL) y bajo los mismos subyacen suelos aluvionales y semi-residuales entrecruzados de muy buena conformación geotécnica (GP), no presentando discontinuidades hasta los - 9,0 m; analizados

7 mediante exploración de pozos a cielo abierto. También se midió la velocidad de onda de corte (ensayo up hole) de la parte superior, valor que no superó los 200 m/s y a partir de los 4,50 m fue de 365 m/s. Los parámetros geotécnicos fueron determinados en laboratorio de muestras extraídas a distintas profundidades y del ensayo de plato de carga y se utilizan para modelar el comportamiento de la fundación (Tabla 2). Tabla 2: Resultados de los ensayos del suelo Ubicación en el Kv Kh Eo Vs perfil de suelo [kg/cm 3 ] [kg/cm 3 ] kn/m 2 m/s Capa 0 a 4,5m 3,23 1, Capa 4,5 a 9 m) 8,88 4, Además de los habituales estudios para identificación de los materiales usados, se realizaron estudios complementarios de detección de metales y gammagrafía, los que no detectaron presencia de armaduras. Los cateos, ubicados en sector de dinteles, tampoco indicaron presencia de armaduras pasantes en la estructura de mampostería. Sólo se pudieron detectar tensores en la zona central de los pasillos, ubicados superficialmente, producto de una de las primeras intervenciones para conformar un sistema de arriostramiento del edificio, no suficiente para evitar el daño por sismo. El estudio de vibraciones ambientales midió el efecto del tránsito vehicular diurno, en distintos niveles: piso y techo, detectándose una importante trasmisión en toda la estructura de mampostería. Diseño de la rehabilitación Se procedió a modelar la estructura y el comportamiento del suelo bajo los cimientos utilizando los parámetros obtenidos en campo y laboratorio para verificar el daño estructural aplicando el método de los elementos finitos. Se puede apreciar que los gráficos de deformaciones para la acción sísmica máxima indican los sectores más vulnerables del edificio, y que son coincidentes con los sectores dañados actualmente (Figura 5) [9]. Se hace importante juzgar el compromiso que presentan las fundaciones según el sistema de fundación actual. Para ello se recurrió a una modelación en elementos finitos para fundaciones rígidas (Modelo Mohr Coulomb, elasto-plástico, con elementos triángulos de 15 nodos) [10], para lo cual se indujeron deformaciones predefinidas del orden de los 0.02 m. Para obtener dicha deformación se necesita una presión de 47 kn/m2. Al observar el valor actual de presión bajo el muro más comprometido que es entre 112 a 115 kn/m2 se logra entender el por qué de los agrietamientos de los mismos.

8 Figura 5: Modelación del edificio Figura 6: Estado tensional del suelo os daños observados en el edificio corresponden no sólo al problema del terremoto de 1985 y de los sismos importantes posteriores, sino a la falta de capacidad portante del suelo. El diagnóstico indica la necesidad de reforzar las estructuras de mampostería, a fin de evitar deformaciones no compatibles con la mampostería. La propuesta de diseño estructural de rehabilitación debe cumplimentar dos aspectos: - recuperar el monolitismo con el que fue diseñado el edificio - cumplimentar los requerimientos para asegurar que la estructura tenga seguridad frente a la sismicidad local. Desde un punto de vista técnico es factible la recuperación. Desde un punto de vista económico habrá que analizar las alternativas posibles en cuanto a costos.

9 Discusión Desde el punto de vista geotécnico, hay que realizar alguna intervención para mejorar el estado actual o de distribución de cargas de las fundaciones y de esta forma atenuar que continúe el agrietamiento en los muros. Los diferentes métodos de intervención que el estado del arte actual ofrece corresponden a procedimientos superficiales, profundos o al mejoramiento de las características geotécnicas del entorno. La elección de uno u otro procedimiento estará directamente relacionada al conocimiento del arte y a la tecnología local disponible [11]. Dentro de los procedimientos superficiales se pueden elegir como alternativas: el refuerzo (cuando el área de apoyo es suficiente pero la cimentación es insuficiente), la ampliación (cuando la cimentación es adecuada y se conserva bien pero no tiene suficiente área de apoyo) y la sustitución (cuando ni el refuerzo ni la ampliación son viables por excesivo deterioro o complicaciones de realización). El refuerzo mediante inyecciones sería el caso ideal si las dimensiones de los cimientos hubiesen sido las correctas al rellenar con mortero de cemento los huecos en el macizo de la cimentación. Al fraguar el mortero, el macizo de cimentación adquiere cohesión ganando resistencia suficiente para seguir cumpliendo su función. Tampoco es factible el refuerzo mediante la introducción de armadura longitudinal (a través de taladros) combinada con resina debido a la insuficiente base de apoyo y al estado de degradación de los cimientos. La ampliación es una de las operaciones o alternativas más viables a tener en cuenta, que consiste en ampliar el cimiento para aumentar la superficie de contacto con el terreno, logrando quizás una intervención casi imperceptible a la vista. El ensanche del cimiento, cuya trabazón puede conseguirse mediante bulones, resinas o el dentado de la junta de contacto. Hay que lograr una unión adecuada entre los hormigones nuevos y el cimiento existente mediante morteros expansivos. Podrían plantearse zapatas corridas adheridas (actuando en uno o dos lados). Este tipo de intervención tiene la ventaja de la seguridad en la ejecución, puesto que los cimientos no son descalzados (o son descalzados parcialmente). El método de sustitución consiste en la construcción de una nueva cimentación que sustituya a la anterior, conservando o no la cimentación existente. En muros la sustitución se realiza por etapas, con descalce parcial de la cimentación y bajando posiblemente hasta un nivel de terreno resistente (-4.50 m) o donde las deformaciones sean tolerables. Cuando las áreas de las zapatas o ampliaciones son importantes se debe pensar en la utilización de plateas de distribución de cargas. Los procedimientos profundos significan un traslado de las cargas a los mantos más resistentes próximos, que se encuentran en este caso a partir de los m, mediante pozos, micropilotes o pilotes. Para recalzar con pozos se deben colocar pilas estratégicas de hormigón armado, que trasladen las cargas al manto granular. Para asegurar el reemplazo de los cimientos es necesario utilizar vigas de fundación rígidas (vinculación) que reemplacen parcialmente a los cimientos y arriostren la cabeza de las pilas. Para el cálculo de las vigas de fundación se considera que las

10 mismas apoyan rígidamente en la cabeza de las pilas y en forma elástica sobre el suelo plástico superior. Para la capacidad lateral del pilar, se recomienda definir la resistencia lateral última, en función del diámetro a adoptar y los criterios de Broms en la determinación de la longitud elástica del sistema suelo pilar (largo, corto e intermedio). Una opción interesante es el uso de micropilotes (pilotes de diámetro entre 100 y 300 mm) que son muy útiles en los trabajos de recalce ya que necesitan separaciones menores, pueden atravesar cimentaciones y adherirse a las mismas y su excavación es posible en casi todo tipo de terrenos. Es útil sobre todo en interiores y espacios más reducidos que los habituales. Pueden ser hormigonados por gravedad o a presión, con vaina recuperable o perdida, y su capacidad portante varía según el diámetro. En este caso es recomendable formar una continuidad o pantalla de micropilotes porque se mejora notablemente el futuro desempeño de apoyo de los muros. La desventaja es la falta de tecnología local. Se desestima el uso de pilotes metálicos o prefabricados por la falta de espacio para la hinca y el tamaño de grano del suelo profundo. Desde un punto de vista económico la rehabilitación de cimentaciones más económica y tecnológicamente viable es el uso de una viga perimetral de fundación y pozos de fundación de hormigón armado. Para recuperar el monolitismo de la estructura de mampostería se propone el uso de lechadas de inyección cementicias o epoxis, según el espesor de las fisuras para recuperar la adherencia de mampuestos y morteros. En función del espesor de las fisuras podrá realizarse el cocido de la mampostería, en especial en el caso de los arcos. Para cumplimentar los requerimientos estructurales se propone: - Optimizar la fundación existente, consolidando el cimiento de cascotes mediante la inclusión de una viga de fundación de altura semejante a la altura del cimiento existente y la construcción de pozos romanos hasta alcanzar el estrato de suelo resistente, ubicado por lo menos a 9 m de profundidad. Donde las condiciones de vecindad lo permita la viga de fundación estará conectada mediante pasadores metálicos entre sí o entre la viga y el cimiento en el caso de ubicación en la medianera o frente. - Conformar un reticulado metálico en la parte superior del edificio, a fin de arriostrar en ambas direcciones los muros de mampostería mediante vigas metálicas ancladas a las paredes y perfiles metálicos, triangulando el espacio a cubrir. Este reticulado metálico se ubica de forma tal que el cielorraso suspendido no lo deja en evidencia y permite a su vez ser utilizado para ubicar cañerías de instalaciones (electricidad y aire acondicionado. - Trasmitir los esfuerzos de la estructura a las fundaciones a través de columnas metálicas ancladas en la estructura de mampostería y en la estructura de fundación. - Se considera prioritario el saneamiento de la totalidad del sistema de desagües pluviales y cloacales. Para ello, se debe realizar el nuevo sistema de captación y evacuación de las aguas, debiéndose considerar su anulación y reemplazo, por los nuevos desagües construidos con materiales tecnológicamente mejores y disponibles en la actualidad.

11 - El estado actual de la cubierta metálica del edificio no es adecuado para conservar el interior del mismo libre de aguas de lluvias, ya que se encuentra en avanzado proceso de corrosión. Esto obliga a reemplazarlas a la brevedad, siendo necesario rehacer canaletas para desagües pluviales y babetas y resolver el acceso de agua de lluvia en los muros de cierre. La estrategia planteada para la verificación estructural del edificio se compone de dos grandes ramas, por un lado se formula un modelo de elementos finitos no lineal, utilizando elementos isoparamétricos de 8 nodos (3D), con modelos constitutivos que simulan el comportamiento no lineal de la mampostería a fin de verificar la estructura ante las distintas acciones, considerando ya el daño existente de la estructura, por los distintos descensos de apoyo que la misma ha sufrido. Por otro lado se analiza la estructura, en forma lineal, mediante un software de elementos finitos, que permite el diseño y verificación de la solución propuesta y que permite dimensionar los distintos elementos estructurales [12]. La estructura portante del edificio consiste en gruesos muros de mampostería y columnas de mampostería. La cubierta está resuelta mediante cerchas de madera que soportan un entramado de madera y caña. Para representarla se usaron elementos de placa y de barra, considerándose que estos simularían adecuadamente los aspectos estructurales de interés en este estudio. Resulta importante destacar que el modelo sólo incluye los elementos estructurales. Las condiciones de contorno del modelo adoptadas fueron restricciones a los desplazamientos en las 3 direcciones coordenadas en las zonas de contacto con la fundación. Las cargas consideradas fueron las gravitatorias por pesos permanentes, predominantes en este tipo de construcciones, y las cargas sísmicas equivalentes, de acuerdo a lo indicado en la normativa vigente en la provincia. En la Figura 7 se puede observar un resultado representativo del estudio numérico realizado. En ella se aprecia la concentración de tensiones asociada a los encuentros de muros y a los puntos de aplicación de cargas, puntos que deberán ser reforzados localmente, en tanto que el resto de la mampostería se encuentra sometida a un nivel tensional normal por debajo de las tensiones máximas. El sistema estructural subsistente, en particular los muros, mantienen un nivel de tensiones por debajo de su capacidad. En Figura 8 se presentan las tensiones envolventes para las distintas combinaciones de carga que incluyen sismo. Figura 7: Modelo estructural

12 Figura 8: Estado tensional del modelo Se puede concluir entonces que el modelo numérico, indica que la solución propuesta, provee el grado de seguridad estructural necesario para el destino de uso previsto del edificio existente. El emparrillado superior fijado a la estructura, está sometido a esfuerzos por debajo de su capacidad. Se proponen perfiles UPN tanto en las vigas adosadas al muro como en las columnas, se vincularán a la estructura existente a través de un conjunto de anclajes químicos, centrados en el alma del perfil. Para la determinación de las acciones se consideró el método estático equivalente, ya que tratándose de una construcción de un solo nivel, la aplicación de métodos dinámicos, no provee información adicional relevante respecto a la verificación de la seguridad estructural frente a las acciones sísmicas. Para la determinación del coeficiente sísmico se aplicaron los siguientes valores: Coeficiente zonal: Mendoza C 0 =0.30 Destino: Se considera el uso público de las instalaciones γd= 1.4 Ductilidad: De acuerdo a lo indicado en CCSR 87, se adopta para estructura sismorresistente de mampostería γdu= 1.3 Vinculación: El emparrillado a nivel de cabeza de muros, asegura una vinculación entre todos los planos estructurales, permitiendo que la estructura funcione ante acciones horizontales de un modo monolítico. Se adopta γvi= 1 Suelo: De acuerdo a lo informado en el estudio de suelos sobre la velocidad de ondas del suelo se adopta un coeficiente s= 1.2 Por lo tanto el coeficiente sísmico resulta: C= A fin de obtener una mayor precisión en la determinación de las acciones, en muros se aplica como un multiplicador del peso propio. En tanto que la acción sísmica generada por las masas de la cubierta, se la considera actuante en el emparrillado de rigidización. Para la rehabilitación se aplica el Capítulo 8 del Código de Construcciones Sismorresistentes de la Provincia de Mendoza (1987) sobre: Modificaciones o reparaciones de obras existentes, que evalúa los siguientes aspectos: Importancia de la obra actual: Corresponde a I.1. Obras importantes: por tratarse de una estructura dañada con valor patrimonial histórico. Calidad sismorresistente de la obra primitiva: Corresponde a C.4. Obras de mala calidad: las que no fueron proyectadas conforme a esta norma y presentan signos de funcionamiento estructural anómalo, cuya ejecución es defectuosa o bien no

13 tienen un sistema resistente completo. Construcciones que no se ajustaron a los códigos vigentes al momento de su construcción o sin previsiones sismorresistentes. Capacidad sismorresistente de la obra primitiva: Corresponde a alcanzar S1: seguridad suficiente r > 100% Para alcanzar el nivel de seguridad corresponde: reparación de daños y ajuste completo al Código, o bien ampliaciones independientes y programa de sustitución. Ejecución de obras de rehabilitación La rehabilitación se encuentra actualmente en ejecución. La misma se ha iniciado sectorizada para asegurar la capacidad portante de las fundaciones en primer lugar y avanzar en la capacidad de la superestructura. En la Figura 9 se presenta el detalle de armado de las vigas de refuerzo de fundación. La Figura 10 muestra la disposición de armaduras de la estructura de refuerzo de la fundación. La Figura 11 presenta la reparación de arcos y la Figura 12 muestra la disposición de perfilería metálica en columnas. Figura 9: Vigas de fundación Figura 10: Cabezal del pilar de fundación

14 Figura 11: Arco reparado Figura 12: Arriostramiento vertical CONCLUSIONES En esta rehabilitación se modifica un 45% del peso original del edificio pero se garantiza la seguridad del comportamiento de la fundación frente a la acción sísmica, quedando los requerimientos patrimoniales sin objeciones.

15 Referencias bibliográficas 1. California Historical Building Code California Building Standards Commission. p Design for Earthquakes. A Manual for Architects. FEMA NEHRP. 3. Gobierno de Mendoza, Código de Construcciones Sismorresistentes de la Provincia de Mendoza. Mendoza: Gobierno de Mendoza, INPRES-CIRSOC 103. Tomo I. Reglamento Argentino de Construcciones Sismorresistentes. Tomo I. INPRES-CIRSOC F. Grementieri C. Shmidt, Arquitectura, educación y patrimonio. Argentina , Buenos Aires: Pamplatina, Informe AHTER INCIHUSA CONICET. 2º Etapa: Diagnóstico y Pronóstico. ExEscuela Bartolomé Mitre Mayo pp N. G. Maldonado, R. J. Michelini, Rehabilitación de un edificio de mampostería histórica en zona de elevado riesgo sísmico: un caso de estudio, in Proceedings Engineering Congress 2000, 2000, pp N.G. Maldonado & R.J. Michelini. Técnicas aplicadas para la restauración de construcciones antiguas de mampostería en zona de elevado riesgo sísmico. Memorias del V Congreso Iberoamericano de Patología de las Construcciones y VII Congreso de Control de Calidad. Montevideo. Tomo III. pp Uruguay. Octubre Abaqus V PLAXIS VB. V Maldonado N.G., Martín P.E., Maldonado I.A. Seismic Mitigation of a Historic Masonry Building. The Open Construction and Building Technology Journal, 5 (Suppl. I-M3), SAP Computers and Structures AGRADECIMIENTOS Este trabajo es parte del Proyecto PICTO RS 255 de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza, Agencia Nacional para la Promoción Científica y Tecnológica FONCYT y Gobierno de Mendoza. Los autores desean agradecer al personal técnico de la UTN: Sebastián Panella, Juan Carlos Palencia, Alfredo Cueto, Claudio Dagne, Sergio Acosta, Adrián Fantinel, Juan Pablo Cordone, Diego Novillo y Marcelo Guevara, a los profesionales de la Subdirección de Patrimonio de la Provincia de Mendoza: Liliana Girini, Silvia Salustro, Mercedes Castro, Pedro Cannepuccia y Emanuel Fernández, que han colaborado en el desarrollo del trabajo.

PUESTA EN VALOR DE UN EDIFICIO ESCOLAR PATRIMONIAL DE MAMPOSTERÍA EN ZONA DE ELEVADA SISMICIDAD: UN CASO DE ESTUDIO

PUESTA EN VALOR DE UN EDIFICIO ESCOLAR PATRIMONIAL DE MAMPOSTERÍA EN ZONA DE ELEVADA SISMICIDAD: UN CASO DE ESTUDIO Tópico 4 - Nº 11 PUESTA EN VALOR DE UN EDIFICIO ESCOLAR PATRIMONIAL DE MAMPOSTERÍA EN ZONA DE ELEVADA SISMICIDAD: UN CASO DE ESTUDIO Maldonado Noemí (1), Martín Pablo (1), Maldonado Ignacio (1), Calderón

Más detalles

IMPORTANCIA DEL SUELO EN LA PUESTA EN VALOR DE EDIFICIOS PATRIMONIALES EN ZONA SÍSMICA

IMPORTANCIA DEL SUELO EN LA PUESTA EN VALOR DE EDIFICIOS PATRIMONIALES EN ZONA SÍSMICA IMPORTANCIA DEL SUELO EN LA PUESTA EN VALOR DE EDIFICIOS PATRIMONIALES EN ZONA SÍSMICA Maldonado, Ignacio; Maldonado, Noemí; Martín, Pablo Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción,

Más detalles

Revista ALCONPAT

Revista ALCONPAT Revista ALCONPAT, Volumen 4, Número 2, Mayo - Agosto 2014, Páginas 161 175 Revista ALCONPAT http://www.mda.cinvestav.mx/revista_alconpat eissn 2007-6835 Revista de la Asociación Latinoamericana de Control

Más detalles

Ficha Técnica N 5 EJEMPLO NUMÉRICO DE APLICACIÓN DE UNA ESTRUCTURA REALIZADA CON LADRILLOS CERÁMICOS PORTANTES DE ACUERDO AL REGLAMENTO CIRSOC 501-E

Ficha Técnica N 5 EJEMPLO NUMÉRICO DE APLICACIÓN DE UNA ESTRUCTURA REALIZADA CON LADRILLOS CERÁMICOS PORTANTES DE ACUERDO AL REGLAMENTO CIRSOC 501-E Ficha Técnica N 5 EJEMPLO NUMÉRICO DE APLICACIÓN DE UNA ESTRUCTURA REALIZADA CON LADRILLOS CERÁMICOS PORTANTES DE ACUERDO AL REGLAMENTO CIRSOC 501-E CÁMARA INDUSTRIAL DE LA CÉRAMICA ROJA Marzo 2008 1-

Más detalles

EVALUACIÓN DE PATOLOGIA Y VULNERABILIDAD EN EDIFICIOS PATRIMONIALES DE MAMPOSTERIA UBICADOS EN ZONA DE ALTA SISMICIDAD: UN CASO DE ESTUDIO

EVALUACIÓN DE PATOLOGIA Y VULNERABILIDAD EN EDIFICIOS PATRIMONIALES DE MAMPOSTERIA UBICADOS EN ZONA DE ALTA SISMICIDAD: UN CASO DE ESTUDIO EVALUACIÓN DE PATOLOGIA Y VULNERABILIDAD EN EDIFICIOS PATRIMONIALES DE MAMPOSTERIA UBICADOS EN ZONA DE ALTA SISMICIDAD: UN CASO DE ESTUDIO Maldonado N.G., Pizarro N.F., Maldonado I.A., Guzmán A.M. (1)

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN FACULTAD DE INGENIERÍA. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTISÍSMICAS Ing. Aldo Bruschi

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN FACULTAD DE INGENIERÍA. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTISÍSMICAS Ing. Aldo Bruschi UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN FACULTAD DE INGENIERÍA INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTISÍSMICAS Ing. Aldo Bruschi COMPORTAMIENTO DE LA MAMPOSTERÍA EN ZONAS SÍSMICAS. ENSAYOS. Importancia de las Construcciones

Más detalles

ÍNDICE 1. ANÁLISIS DE CARGAS GRAVITATORIAS 1 2. ANÁLISIS DE VIENTO DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES METÁLICOS (Correas K1) 6

ÍNDICE 1. ANÁLISIS DE CARGAS GRAVITATORIAS 1 2. ANÁLISIS DE VIENTO DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES METÁLICOS (Correas K1) 6 ÍNDICE EJEMPLO 1: FÁBRICA PARA PROCESADO DE FRUTAS 1 1. ANÁLISIS DE CARGAS GRAVITATORIAS 1 2. ANÁLISIS DE VIENTO 5 3. DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES METÁLICOS (Correas K1) 6 4. DISEÑO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA

Más detalles

25/6/2017. Qué es una Fundación? INDIRECTAS Profundas. DIRECTAS Superficiales FUNDACIONES

25/6/2017. Qué es una Fundación? INDIRECTAS Profundas. DIRECTAS Superficiales FUNDACIONES FUNDACIONES Qué es una Fundación? En obras civiles podemos definir como Fundación a la interacción entre el conjunto de elementos estructurales encargados de transmitir las cargas de la edificación al

Más detalles

EDIFICACIÓN: SISTEMA ESTRUCTURAL

EDIFICACIÓN: SISTEMA ESTRUCTURAL ELEMENTOS ESTRUCTURALES EDIFICACIÓN: SISTEMA ESTRUCTURAL Elementos es horizontales: reciben las acciones gravitatorias y las transmiten a otros elementos. Forjados y losas unidireccionales: elementos planos

Más detalles

Existen distintos tipos de fundaciones que son aplicables de acuerdo al tipo y envergadura de obra. Entre las más tradicionales tenemos:

Existen distintos tipos de fundaciones que son aplicables de acuerdo al tipo y envergadura de obra. Entre las más tradicionales tenemos: FUNDACIONES Una fundación, como su nombre lo indica, es el elemento estructural que vincula a nuestra estructura (entiéndase casa, edificio, equipo, etc.) con el suelo o terreno; por esto es que debe ser

Más detalles

CAPÍTULO 19. CÁSCARAS Y PLACAS PLEGADAS

CAPÍTULO 19. CÁSCARAS Y PLACAS PLEGADAS CAPÍTULO 19. CÁSCARAS Y PLACAS PLEGADAS 19.0. SIMBOLOGÍA E c módulo de elasticidad del hormigón, en MPa (ver el artículo 8.5.1.). f' c resistencia especificada a la compresión del hormigón, en MPa. f '

Más detalles

Fundaciones Directas. Fundaciones Indirectas. El Estudio Geotécnico permite establecer: Una Fundación debe cumplir 2 premisas fundamentales: Plateas

Fundaciones Directas. Fundaciones Indirectas. El Estudio Geotécnico permite establecer: Una Fundación debe cumplir 2 premisas fundamentales: Plateas FUNDACIONES FUNDACIÓN En obras civiles podemos definir como Fundación a la interacción entre el conjunto de elementos estructurales encargados de transmitir las cargas de la edificación al suelo y el Suelo

Más detalles

CAPÍTULO 15. ZAPATAS Y CABEZALES DE PILOTES

CAPÍTULO 15. ZAPATAS Y CABEZALES DE PILOTES CAPÍTULO 15. ZAPATAS Y CABEZALES DE PILOTES 15.0. SIMBOLOGÍA A g área total o bruta de la sección, en mm 2. d p β diámetro del pilote en la base del cabezal, en mm. cociente entre la longitud del lado

Más detalles

ANALISIS DE CONSOLIDACION DE PLATEAS DE CIMENTACION DE VIVIENDAS SOCIALES EN SUELOS COMPRESIBLES DE MISIONES 1

ANALISIS DE CONSOLIDACION DE PLATEAS DE CIMENTACION DE VIVIENDAS SOCIALES EN SUELOS COMPRESIBLES DE MISIONES 1 ANALISIS DE CONSOLIDACION DE PLATEAS DE CIMENTACION DE VIVIENDAS SOCIALES EN SUELOS COMPRESIBLES DE MISIONES 1 Hugo Orlando Reinert 2, Javier Alberto Duarte 3, Marcos Andrés Silva 4. 1 Proyecto de Investigación.

Más detalles

CAPÍTULO 15. ZAPATAS Y CABEZALES DE PILOTES

CAPÍTULO 15. ZAPATAS Y CABEZALES DE PILOTES CAPÍTULO 15. ZAPATAS Y CABEZALES DE PILOTES 15.0. SIMBOLOGÍA A g A s d pilote f ce β γ s área total o bruta de la sección de hormigón, en mm 2. En una sección hueca A g es el área de hormigón solamente

Más detalles

ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN SISMO RESISTENTE. ENERO DE

ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN SISMO RESISTENTE. ENERO DE FUSAGASUGÁ ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN SISMO RESISTENTE. ENERO DE 2011 OBSERVACIONES PRELIMINARES 1. EL CAMINO DE ACCESO A LA FINCA PRESENTA SEVEROS ASENTAMIENTOS Y DEFORMACIONES.

Más detalles

MEMORIA TÉCNICA. Selección de los elementos estructurales de la superestructura

MEMORIA TÉCNICA. Selección de los elementos estructurales de la superestructura MEMORIA TÉCNICA MUELLE DE SERVICIO EN ISLA SANTAY 1.0 Antecedentes El Informe presenta un resumen de los criterios utilizados para el prediseño, análisis y diseño de los elementos de la superestructura

Más detalles

REQUISITOS PARA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS EXISTENTES O INICIADOS CON FINES DE TRAMITAR LOS PLANOS PARA OBTENER LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

REQUISITOS PARA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS EXISTENTES O INICIADOS CON FINES DE TRAMITAR LOS PLANOS PARA OBTENER LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES REQUISITOS PARA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS EXISTENTES O INICIADOS CON FINES DE TRAMITAR LOS PLANOS PARA OBTENER LA LICENCIA DE

Más detalles

Trabajo Practico 01. Suelos y Fundaciones TIM1

Trabajo Practico 01. Suelos y Fundaciones TIM1 Trabajo Practico 01 Suelos y Fundaciones TIM1 Estructura PORTANTE DISTRIBUIDA Estructura PORTANTE PUNTUAL Fundaciones /Cimientos? Se denomina Fundación a las partes estructurales de la materialización

Más detalles

FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS, GEOLOGIA Y CIVIL ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS, GEOLOGIA Y CIVIL ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL Msc Ing. Norbertt Quispe A. FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS, GEOLOGIA Y CIVIL ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL CIMENTACIONES 50 a 100 Kg/cm2 SOBRECIMIENTO 1:8 + 25% DE P.M. variable

Más detalles

VERIFICACIÓN SISMORRESISTENTE TABLERO DE INTERRUPTOR FABRICANTE: NOLLMAN S.A.

VERIFICACIÓN SISMORRESISTENTE TABLERO DE INTERRUPTOR FABRICANTE: NOLLMAN S.A. 1 /18 VERIFICACIÓN SISMORRESISTENTE TABLERO DE INTERRUPTOR FABRICANTE: NOLLMAN S.A. SAN JUAN, Mayo de 2011.- I- Introducción: 2 /18 En este Informe se detalla la verificación sísmica analítica de un Tablero

Más detalles

Laboratorios Lunes, 17 de Noviembre de :38 - Actualizado Jueves, 15 de Octubre de :48

Laboratorios Lunes, 17 de Noviembre de :38 - Actualizado Jueves, 15 de Octubre de :48 Servicio a Terceros Distintos Laboratorios de nuestro departamento que ofrecen los mejores servicios para las empresas - Laboratorio de Ensayos Estructurales - Laboratorio de Mecánica de Suelos - Laboratorio

Más detalles

San José, 7 de julio de Ing. Olman Vargas Zeledón Director ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica Presente

San José, 7 de julio de Ing. Olman Vargas Zeledón Director ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica Presente Tel: 4-8084 Fax: 4-7511 Apdo. 361-010 Zapote San José, 7 de julio de 008 Ing. Olman Vargas Zeledón Director ejecutivo Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica Presente Estimado ingeniero:

Más detalles

MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL CON BLOQUES DE HORMIGON (MEBH) EJEMPLO DE UN PROYECTO DESARROLLADO EN CÓRDOBA ARGENTINA

MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL CON BLOQUES DE HORMIGON (MEBH) EJEMPLO DE UN PROYECTO DESARROLLADO EN CÓRDOBA ARGENTINA MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL CON BLOQUES DE HORMIGON (MEBH) EJEMPLO DE UN PROYECTO DESARROLLADO EN CÓRDOBA ARGENTINA Por: Ing. Civil Ricardo Maccario (*) (**) Obra: TORRES DEL BOTANICO Ubicación: Ciudad de

Más detalles

Tema 12: El contacto con el terreno.

Tema 12: El contacto con el terreno. Tema 12: El contacto con el terreno. Parte I: Cimentación Transferencia de cargas de la estructura al terreno Parte II: Contención de tierras y mejora de suelos Cerramientos en contacto con el terreno,

Más detalles

VII. ANALISIS Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA. VII.1 Características y Propiedades de los materiales.

VII. ANALISIS Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA. VII.1 Características y Propiedades de los materiales. Diseño de residencia de una planta de 170 mt2 con sistema de Mampostería Reforzada VII. ANALISIS Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA VII.1 Características y Propiedades de los materiales. Concreto: Se usará concreto

Más detalles

Construcciones Complementarias Página 2 de 7 U1 - Entrepisos

Construcciones Complementarias Página 2 de 7 U1 - Entrepisos Unidad 1 Entrepisos 1- Se entiende por entrepisos a los elementos de forma plana horizontal que separan las distintas plantas de una construcción. El entrepiso es siempre un elemento constructivo interno

Más detalles

Empatía Comunicación

Empatía Comunicación Fecha: 08-06-2017 Medio: Grupo Construya (newsletter) Nota: Los ladrillos portantes contribuyen a la eficiencia energética Informe Construya Nro. 172 - Junio 2017 Nota técnica Los ladrillos portantes contribuyen

Más detalles

Viga Doble T. La forma habitual de vinculación de las vigas con las columnas es mediante un macizado del extremo con rebaje a mitad de la altura.

Viga Doble T. La forma habitual de vinculación de las vigas con las columnas es mediante un macizado del extremo con rebaje a mitad de la altura. Secciones Usuales Viga Doble T Sección ideal para cubrir grandes luces con cargas importantes de cubiertas y entrepisos. Debido a su excelente diseño se obtienen óptimos resultados con dimensiones relativamente

Más detalles

ANEXO N 03 ESTRUCTURAS

ANEXO N 03 ESTRUCTURAS ANEXO N 03 ESTRUCTURAS 1 MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAS PROYECTO: MODULO PREFABRICADO AULA TIPO COSTA CONTENIDO PAG. 1. INTRODUCCION... 2 1.1 Objetivo... 2 1.2 Alcance... 2 1.3 Características de la Estructura...

Más detalles

ESTUDIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DE EDIFICIO PATRIMONIAL CON PINTURAS MURALES EN ZONA SÍSMICA: UN CASO DE ESTUDIO

ESTUDIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DE EDIFICIO PATRIMONIAL CON PINTURAS MURALES EN ZONA SÍSMICA: UN CASO DE ESTUDIO ESTUDIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DE EDIFICIO PATRIMONIAL CON PINTURAS MURALES EN ZONA SÍSMICA: UN CASO DE ESTUDIO N. G. MALDONADO P. E. MARTIN Prof. Ing. en Const. Prof. Ing. Civil CeReDeTeC, FRM, UTN

Más detalles

CONFERENCIA PROYECTO DE ESTRUCTURAS OPEN PLAZA PUCALLPA

CONFERENCIA PROYECTO DE ESTRUCTURAS OPEN PLAZA PUCALLPA CONFERENCIA PROYECTO DE ESTRUCTURAS OPEN PLAZA PUCALLPA PROYECTO DE ESTRUCTURAS DESARROLLADO POR ANTONIO BLANCO BLASCO INGS. ING. JOSE ANTONIO TERRY ING. CARLOS LOPEZ EL OBJETIVO DE ESTA CHARLA ES EXPLICAR

Más detalles

DISEÑO POR CAPACIDAD NORMA INPRES - CIRSOC 103

DISEÑO POR CAPACIDAD NORMA INPRES - CIRSOC 103 DISEÑO POR CAPACIDAD NORMA INPRES - CIRSOC 103 DEFINICIÓN Método de diseño para estructuras sometidas a la acción sísmica. En el diseño de estructuras por capacidad, los elementos estructurales que resistirán

Más detalles

DISEÑO SISMORRESISTENTE Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ADOBE ING. CARLOS IRALA CANDIOTTI

DISEÑO SISMORRESISTENTE Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ADOBE ING. CARLOS IRALA CANDIOTTI SEMINARIO DE PROMOCIÓN DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES SEGURAS DISEÑO SISMORRESISTENTE Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ADOBE ING. CARLOS IRALA CANDIOTTI CRITERIOS PARA EL DISEÑO

Más detalles

CONFERENCIA PROYECTO DE ESTRUCTURAS DEL EDIFICIO MCGREGOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

CONFERENCIA PROYECTO DE ESTRUCTURAS DEL EDIFICIO MCGREGOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ CONFERENCIA PROYECTO DE ESTRUCTURAS DEL EDIFICIO MCGREGOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ Ing. Antonio Blanco Blasco PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS FUE

Más detalles

Evaluacion Estructural para la Ampliacion de Ambientes del ITVC

Evaluacion Estructural para la Ampliacion de Ambientes del ITVC Evaluacion Estructural para la Ampliacion de Ambientes del ITVC M.Sc. Ing. Oscar Luis Pérez Loayza RESUMEN: El Instituto de Trasportes y Vías de Comunicación (ITVC) desarrolla cursos de Postgrado para

Más detalles

Execution of special geotechnical works. Micropiles. Exécution de travaux géotechniques spéciaux. Micropieux. EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 14199

Execution of special geotechnical works. Micropiles. Exécution de travaux géotechniques spéciaux. Micropieux. EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 14199 norma española UNE-EN 14199 Diciembre 2006 TÍTULO Ejecución de trabajos geotécnicos especiales Micropilotes Execution of special geotechnical works. Micropiles. Exécution de travaux géotechniques spéciaux.

Más detalles

TIPOS DE FALLAS EN COLUMNAS. Falla frágil de cortante y tensión diagonal

TIPOS DE FALLAS EN COLUMNAS. Falla frágil de cortante y tensión diagonal TIPOS DE FALLAS EN COLUMNAS El entendimiento del comportamiento sísmico de las estructuras, así como de los esfuerzos que soportan en las diferentes condiciones de cargas y apoyo, ha requerido de la identificación

Más detalles

EVALUACIÓN DE CÓDIGO SÍSMICO. CUBA Evaluación llevada a cabo por Carlos Llanes Burón

EVALUACIÓN DE CÓDIGO SÍSMICO. CUBA Evaluación llevada a cabo por Carlos Llanes Burón EVALUACIÓN DE CÓDIGO SÍSMICO CUBA Evaluación llevada a cabo por Carlos Llanes Burón NOMBRE DEL DOCUMENTO: NC 46 1999. Construcciones sismorresistentes. Requisitos básicos para el diseño y construcción.

Más detalles

ÍNDICE GENERAL. I. INTRODUCCIÓN i II. DIAGRAMACIÓN Y CONTENIDO III. EJEMPLO NUMÉRICO 1. EJEMPLO 1. 1.a. Descripción general 1

ÍNDICE GENERAL. I. INTRODUCCIÓN i II. DIAGRAMACIÓN Y CONTENIDO III. EJEMPLO NUMÉRICO 1. EJEMPLO 1. 1.a. Descripción general 1 ÍNDICE GENERAL Página I. INTRODUCCIÓN i II. DIAGRAMACIÓN Y CONTENIDO ii III. EJEMPLO NUMÉRICO iii 1. EJEMPLO 1 1.a. Descripción general 1 1.b. Características del edificio 1 1.c. Propiedades de los materiales

Más detalles

ADOBE INTRODUCCIÓN ING. ISABEL MOROMI NAKATA

ADOBE INTRODUCCIÓN ING. ISABEL MOROMI NAKATA ADOBE INTRODUCCIÓN ING. ISABEL MOROMI NAKATA Las construcciones antiguas de ladrillo basaban su estabilidad y resistencia en las dimensiones de los muros. MEJORA EN LA FABRICACIÓN DE LAS UNIDADES MEJORA

Más detalles

RESOLUCIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL

RESOLUCIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL x CURSO DE ACTUALIZACIÓN. ESTRUCTURAS METÁLICAS. CIRSOC 301 INPRES-CIRSOC 103 IV Rev: D ACCIONES Y COMBINACIONES 1 de 14 1.- Enunciado RESOLUCIÓN DE UNA NAVE INDUSTRIAL Se solicita identificar, evaluar

Más detalles

ESTUDIO GEOTÉCNICO EN EDIFICACIONES

ESTUDIO GEOTÉCNICO EN EDIFICACIONES Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú Facultad de Ingeniería Civil Centro de Educación Continua ESTUDIO GEOTÉCNICO EN EDIFICACIONES CIMENTACIONES PROFUNDAS Dr. Ing. Jorge L. Cárdenas Guillen Ingeniero

Más detalles

MANUAL DE DISEÑO COVINTEC

MANUAL DE DISEÑO COVINTEC MANUAL DE DISEÑO COVINTEC Preparado por: CARGAZ INGENIERIA LTDA. APROBACIONES TECNICAS Ingeniero de Área Jefe de Proyecto Cliente Propietario F.C.W. F.C.W. COVINTEC COVINTEC Rev. Fecha Preparado Revisó

Más detalles

Edificio Plaza del Mar

Edificio Plaza del Mar Edificio Plaza del Mar Ingeniero Civil Estructural 2010 Introducción Este informe fue solicitado por el señor Fermín Díaz, administrador del Edificio Plaza del Mar ubicado Avenida San Martin N 787 en la

Más detalles

REFUERZO DE ESTRUCTURAL EN SEMISONTANO DE PABELLÓN ARRUPE. HOSPITAL DE BASURTO SERVICIO VASCO DE SALUD. OSAKIDETZA

REFUERZO DE ESTRUCTURAL EN SEMISONTANO DE PABELLÓN ARRUPE. HOSPITAL DE BASURTO SERVICIO VASCO DE SALUD. OSAKIDETZA REFUERZO DE ESTRUCTURAL EN SEMISONTANO DE PABELLÓN ARRUPE. HOSPITAL DE BASURTO SERVICIO VASCO DE SALUD. OSAKIDETZA RESUMEN GENERAL DE UNIDADES DE OBRA EJECUTADAS Foto 1 Foto 2 Estado inicial de las vigas

Más detalles

CAPÍTULO 14. TABIQUES

CAPÍTULO 14. TABIQUES CAPÍTULO 14. TABIQUES 14.0. SIMBOLOGÍA A g área total o bruta de la sección de hormigón, en mm 2. En una sección hueca, A g es el área de hormigon solamente y no incluye el área del o los vacíos. Ver el

Más detalles

Revista ALCONPAT

Revista ALCONPAT Revista ALCONPAT www.revistaalconpat.org eissn 2007-6835 Revista de la Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción Importancia de la modelación numérica

Más detalles

CAPITULO 11. PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA LA VERIFICACION DE CONSTRUCCIONES DE MAMPOSTERIA

CAPITULO 11. PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA LA VERIFICACION DE CONSTRUCCIONES DE MAMPOSTERIA CAPITULO 11. PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA LA VERIFICACION DE CONSTRUCCIONES DE MAMPOSTERIA 11.1. FINALIDAD Y DESCRIPCION Este procedimiento tiene la finalidad de simplificar la verificación sísmica

Más detalles

ASUNTO: Estudio y Evaluación Estructural Edificio Rectoría Instituto de Formación Docente Salomé Ureña.

ASUNTO: Estudio y Evaluación Estructural Edificio Rectoría Instituto de Formación Docente Salomé Ureña. ING. DANIEL CAMARENA, MSCEE Av. Mexico #84, La Esperilla TEL.: 809-729-8543 ing_daniel_camarena@yahoo.com Ced.: 001-1290186-3 Codia #22293 Santo Domingo, D.N. 10 de Octubre 2014 Señor Dr. Julio Sánchez

Más detalles

Vigas (dimensionamiento por flexión)

Vigas (dimensionamiento por flexión) Vigas (dimensionamiento por flexión) 1. Predimensionamiento por control de flechas 1.1. Esbelteces límites Según Reglamento CIRSOC 201 capítulo 9 tabla 9.5.a): Luego: Luz de cálculo (medida desde el borde

Más detalles

EVALUACIÓN DE CÓDIGO POR VIENTO (Original: Ingles) COLOMBIA Evaluación llevada a cabo por Guillermo Santana

EVALUACIÓN DE CÓDIGO POR VIENTO (Original: Ingles) COLOMBIA Evaluación llevada a cabo por Guillermo Santana EVALUACIÓN DE CÓDIGO POR VIENTO (Original: Ingles) COLOMBIA Evaluación llevada a cabo por Guillermo Santana NOMBRE DEL DOCUMENTO: Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente AÑO: 1998

Más detalles

Hormigón Armado. barras, para resistir tracciones.

Hormigón Armado. barras, para resistir tracciones. Hormigón Armado -Se trata de un material compuesto por hormigón reforzado con barras o mallas de acero, llamadas armaduras El hormigón armado combina las virtudes del hormigón para resistir compresiones

Más detalles

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. CONSTRUCCION DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE LOMAS OBJETO

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. CONSTRUCCION DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE LOMAS OBJETO AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. CONSTRUCCION DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE LOMAS OBJETO ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO GEOTÉCNICO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA

Más detalles

DISEÑO ESTRUCTURAL II

DISEÑO ESTRUCTURAL II DISEÑO ESTRUCTURAL II Carrera de Arquitectura Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Cuyo UNIDAD 6 MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL Dr. Ing. Gonzalo S. Torrisi 2015 1-Introducción Uno de los sistemas resistentes

Más detalles

CALIDAD DEL SUELO Y TIPOS DE CIMENTACION JULIAN DAVID CASTRO

CALIDAD DEL SUELO Y TIPOS DE CIMENTACION JULIAN DAVID CASTRO CALIDAD DEL SUELO Y TIPOS DE CIMENTACION JULIAN DAVID CASTRO 201022600 CALIDAD DEL SUELO De la calidad y Resistencia del suelo depende la estabilidad de la estructura, por tanto conocer su portabilidad

Más detalles

CUMPLIMIENTO DEL CTE II.1.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL

CUMPLIMIENTO DEL CTE II.1.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL CUMPLIMIENTO DEL CTE II.1.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL A los efectos legales procedentes se hace constar que en el presente proyecto, se observan las normas y prescripciones vigentes referentes a la construcción

Más detalles

Patrimonio industrial: problemática de cubiertas de ladrillos cerámicos huecos en zona sísmica

Patrimonio industrial: problemática de cubiertas de ladrillos cerámicos huecos en zona sísmica Patrimonio industrial: problemática de cubiertas de ladrillos cerámicos huecos en zona sísmica Gerardo González del Solar 1,2,a, Noemí Graciela Maldonado 1,b y Pablo Martín 1,c 1 CeReDeTeC, FRM - UTN,

Más detalles

Planteamiento del problema CAPÍTULO 3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3.1 INTRODUCCIÓN 3.2 SUPERESTRUCTURA FICTICIA

Planteamiento del problema CAPÍTULO 3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3.1 INTRODUCCIÓN 3.2 SUPERESTRUCTURA FICTICIA CAPÍTULO 3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3.1 INTRODUCCIÓN En este capítulo se define el problema principal mediante el cual será posible aplicar y desarrollar las diversas teorías y métodos de cálculo señalados

Más detalles

LAS ESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS (COLEGIOS) DEL SIGLO XX EN EL PERÚ, DIVERSOS PROYECTOS DE REFORZAMIENTO Y EJEMPLOS DE ESTRUCTURACIÓN DE

LAS ESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS (COLEGIOS) DEL SIGLO XX EN EL PERÚ, DIVERSOS PROYECTOS DE REFORZAMIENTO Y EJEMPLOS DE ESTRUCTURACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS (COLEGIOS) DEL SIGLO XX EN EL PERÚ, DIVERSOS PROYECTOS DE REFORZAMIENTO Y EJEMPLOS DE ESTRUCTURACIÓN DE EDIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ OBJETIVOS

Más detalles

ESTUDIO VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

ESTUDIO VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ESTUDIO VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS BASICAS, CIENCIAS HUMANAS Y TECNOLOGICAS UNIVERSIDAD DEL QUINDIO ING. JOSE ANTONIO RIVERA ZULUAGA LA NOTICIA! J.

Más detalles

Aspectos abordados en la presentación:

Aspectos abordados en la presentación: ALGUNOS CRITERIOS PARA DIMENSIONAR Estructuras en EDIFICIOS DEPORTIVOS Preparada por Ing. Pablo Cruz Uriarte Aspectos abordados en la presentación: Criterios de Configuracion estructural Pre dimensionamien

Más detalles

CAPÍTULO 16. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN PRE- FABRICADO

CAPÍTULO 16. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN PRE- FABRICADO CAPÍTULO 16. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN PRE- FABRICADO 16.0. SIMBOLOGÍA A g l n área total o bruta de la sección de hormigón, en mm 2. En una sección hueca, A g es el área de hormigón solamente y no incluye

Más detalles

EMPLEO DEL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS PARA LA EVALUACIÓN DE DEFORMACIONES DE PLACAS ANCLADAS EN SUELOS RESIDUALES DE MISIONES 1

EMPLEO DEL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS PARA LA EVALUACIÓN DE DEFORMACIONES DE PLACAS ANCLADAS EN SUELOS RESIDUALES DE MISIONES 1 EMPLEO DEL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS PARA LA EVALUACIÓN DE DEFORMACIONES DE PLACAS ANCLADAS EN SUELOS RESIDUALES DE MISIONES 1 Karen Paola Schmidgall 2, Dos Santos Ayres, Mauricio 3, Bressan, Daniel

Más detalles

CAPÍTULO 6. CONDICIONES LOCALES DEL SUELO

CAPÍTULO 6. CONDICIONES LOCALES DEL SUELO CAPÍULO 6. CONDICIONES LOCALES DEL SUELO Las condiciones locales del manto de suelo sobre el que se emplaza la construcción, tienen considerable influencia sobre la respuesta sísmica de la misma. 6.1.

Más detalles

UNIVERSIDAD 1. POLITECNICA DE MADRID PROYECTO DE REFORMA DE EDIFICIO EXISTENTE MEDIANTE PERFILES DE CHAPA GALVANIZADA

UNIVERSIDAD 1. POLITECNICA DE MADRID PROYECTO DE REFORMA DE EDIFICIO EXISTENTE MEDIANTE PERFILES DE CHAPA GALVANIZADA UNIVERSIDAD 1. POLITECNICA DE MADRID ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA MASTER EN ESTRUCTURAS DE EDIFICACION MODULO M4 M4_2 ESTRUCTURAS DE PERFILES DE ACERO DE PEQUEÑO ESPESOR PRACTICA 4_2 PROYECTO

Más detalles

Rehabilitación n de estructuras de mampostería

Rehabilitación n de estructuras de mampostería Curso de Edificaciones de Mampostería Rehabilitación n de estructuras de mampostería Leonardo Flores Corona SMIE Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, A.C. Oaxaca, Oax., 11 y 12 de julio de 2008

Más detalles

INFORME EJECUTIVO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA

INFORME EJECUTIVO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Página 1 INFORME EJECUTIVO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA CONTRATO # CONSULTORIA 001 DE 2016 CUYO OBJETO ES ELABORACION DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA DEL EDIFICIO MINAMBIENTE BUCARAMANGA VERSIÓN 02

Más detalles

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ SECRETARÍA GENERAL FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ SECRETARÍA GENERAL FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ SECRETARÍA GENERAL FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DESCRIPCIÓN DE CURSO DE MAESTRIA Y POSTGRADO EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL 2002 APROBADO POR EL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN EN

Más detalles

Olimpíada Nacional de Construcciones / CERTAMEN Y MUESTRA NACIONAL INSTRUCTIVO GENERAL PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CERTAMEN / CATEGORÍA A

Olimpíada Nacional de Construcciones / CERTAMEN Y MUESTRA NACIONAL INSTRUCTIVO GENERAL PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CERTAMEN / CATEGORÍA A CONDICIONES ESPECÍFICAS: Categoría A / Subcategoría 1: Temáticas de fundamento / Modalidad: individual 1) Los materiales de uso en la construcción Materiales cerámicos, clasificación: ladrillos, baldosas,

Más detalles

Cimentaciones PLANIFICACIONES Actualización: 2ºC/2016 Planificaciones Cimentaciones Docente responsable: TRAIBER CLAUDIA MABEL 1 de 5

Cimentaciones PLANIFICACIONES Actualización: 2ºC/2016 Planificaciones Cimentaciones Docente responsable: TRAIBER CLAUDIA MABEL 1 de 5 Planificaciones 7411 - Cimentaciones Docente responsable: TRAIBER CLAUDIA MABEL 1 de 5 OBJETIVOS Desarrollar en los alumnos capacidad de diseño de estructuras de fundación y/o en contacto con el suelo.

Más detalles

EVALUACIÓN DE CÓDIGO SÍSMICO SANTA LUCÍA Evaluación llevada a cabo por Myron W. Chin

EVALUACIÓN DE CÓDIGO SÍSMICO SANTA LUCÍA Evaluación llevada a cabo por Myron W. Chin EVALUACIÓN DE CÓDIGO SÍSMICO SANTA LUCÍA Evaluación llevada a cabo por Myron W. Chin NOMBRE DEL El Código de Construcción de Santa Lucía [1.01] DOCUMENTO: Este código también es conocido como Código de

Más detalles

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) Bases de Proyecto Criterios de seguridad y bases de cálculo

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) Bases de Proyecto Criterios de seguridad y bases de cálculo Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) Bases de Proyecto Criterios de seguridad y bases de cálculo 1. Criterios de seguridad (Artículo 6º) 1.1. Principios Las exigencias del requisito de seguridad

Más detalles

René Lagos Engineers. Rehabilitación de un conjunto de oficinas mediante el uso de Diagonales de Pandeo Restringido y análisis no lineal.

René Lagos Engineers. Rehabilitación de un conjunto de oficinas mediante el uso de Diagonales de Pandeo Restringido y análisis no lineal. Rehabilitación de un conjunto de oficinas mediante el uso de Diagonales de Pandeo Restringido y análisis no lineal. René Lagos Engineers 6 Seminario de Proyectos AICE Mario Lafontaine R. Joaquín Acosta

Más detalles

AÑO: 2016 CARGA HORARIA: 6 OBJETIVOS: CONTENIDOS MÍNIMOS: PROGRAMA ANALÍTICO: CÓDIGO DE ASIGNATURA

AÑO: 2016 CARGA HORARIA: 6 OBJETIVOS: CONTENIDOS MÍNIMOS: PROGRAMA ANALÍTICO: CÓDIGO DE ASIGNATURA Pág. 1 de 5 CÓDIGO DE ASIGNATURA 1275 ASIGNATURA: CIMENTACIONES AÑO: 2016 CARGA HORARIA: 6 hs OBJETIVOS: Se espera lograr que los alumnos sean capaces de diseñar, proyectar, dimensionar y verificar estructuras

Más detalles

Introducción a las Estructuras

Introducción a las Estructuras Introducción a las Estructuras Capítulo once: Dimensionado UNO 1. Introducción. 1.1. Para el control de las elásticas. En este capítulo presentamos la metodología a seguir para establecer las dimensiones

Más detalles

CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES PARA LA ELECCION DE UN SISTEMA ESTRUCTURAL ADECUADO

CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES PARA LA ELECCION DE UN SISTEMA ESTRUCTURAL ADECUADO CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES PARA LA ELECCION DE UN SISTEMA ESTRUCTURAL ADECUADO MsEng. Freddy H. Olejua Castillo freddy.olejua@soic.com.co www.soic.com.co CONTENIDO 1. DEFINICIONES 2. SISTEMAS ESTRUCTURALES

Más detalles

Edificio de Anasagasti 1463 y Cámara Anecoica. SEDE ANDINA, San Carlos de Bariloche. MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAL Y DEMOLICION

Edificio de Anasagasti 1463 y Cámara Anecoica. SEDE ANDINA, San Carlos de Bariloche. MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAL Y DEMOLICION Edificio de Anasagasti 1463 y Cámara Anecoica. SEDE ANDINA, San Carlos de Bariloche. MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAL Y DEMOLICION INTRODUCCIÓN Luego de analizada la estructura existente en el edificio

Más detalles

CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ESTRUCTURAS. PROYECTO 2 ARTICULACIONES de las CATEDRAS DE NIVEL 2 EN TORNO AL TEMA CASA Y TRABAJO

CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ESTRUCTURAS. PROYECTO 2 ARTICULACIONES de las CATEDRAS DE NIVEL 2 EN TORNO AL TEMA CASA Y TRABAJO CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ESTRUCTURAS PROYECTO 2 ARTICULACIONES de las CATEDRAS DE NIVEL 2 EN TORNO AL TEMA CASA Y TRABAJO Arquitectura 2 Instalaciones 1 Contrucciones 1 Estructuras 1 Morfologia

Más detalles

E S T R U C T U R A S I. F.A.D.U. / UdelaR AÑO 2017

E S T R U C T U R A S I. F.A.D.U. / UdelaR AÑO 2017 F.A.D.U. / UdelaR AÑO 2017 estudio de secciones de hormigón armado de tramos lineales Proponemos, proyectamos, formas viables? Determinación de la viabilidad de las formas proyectadas UNIDAD TEMATICA:

Más detalles

PARTE 6 - CONSIDERACIONES ESPECIALES CAPÍTULO 20. EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

PARTE 6 - CONSIDERACIONES ESPECIALES CAPÍTULO 20. EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DE ESTRUCTURAS EXISTENTES PARTE 6 - CONSIDERACIONES ESPECIALES CAPÍTULO 20. EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 20.0. SIMBOLOGÍA D cargas permanentes o las solicitaciones correspondientes. f c resistencia especificada

Más detalles

SEMINARIO DE EXCAVACIONES 2015 DETALLE DE LA EXPOSICIÓN

SEMINARIO DE EXCAVACIONES 2015 DETALLE DE LA EXPOSICIÓN DETALLE DE LA EXPOSICIÓN 1.- ANCLAJES PASIVOS 2.-ESQUEMAS CONSTRUCTIVOS DE LOS ANCLAJES ACTIVOS 3.- TENSIONES INDUCIDAS EN LA PASTA DE CEMENTO Y AGUA, SOMETIDA A UN ESTADO TRIAXIAL DE TENSIONES VERSUS

Más detalles

CIRSOC 201: Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado" Edición Julio 1982, Actualización 1984.

CIRSOC 201: Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado Edición Julio 1982, Actualización 1984. LOSAS ALIVIANADAS: Cuando el espesor de la losa es considerable (ya sea por condición de resistencia o de deformación), se puede disminuir su peso propio, eliminando parte del hormigón de las zonas traccionadas

Más detalles

UNIDAD 1 - A CARGAS - SOBRECARGAS

UNIDAD 1 - A CARGAS - SOBRECARGAS UNIDAD 1 - A CARGAS - SOBRECARGAS Bibliografía consultada Manual de cálculo de estructuras de hormigón armado Apuntes Cátedra Hormigón I - II Reglamento CIRSOC 101-102-103 Ing.Osvaldo Pozzi Azaro Ing Jose

Más detalles

ESTUDIO DE SUELOS PADRONES Y CALLE JOANICO 3679

ESTUDIO DE SUELOS PADRONES Y CALLE JOANICO 3679 ESTUDIO DE SUELOS PARA OBRA DE LA C.N.D. PADRONES 70709 Y 78395 CALLE JOANICO 3679 MONTEVIDEO FECHA: Marzo del 2014 INDICE 1. DATOS GENERALES 2. OBJETIVO y ANTECEDENTES 3. INVESTIGACIONES DE CAMPO 3.1

Más detalles

MEMORIAS DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL MUROS CANCHA DE TENIS CIUDAD UNIVERSITARIA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

MEMORIAS DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL MUROS CANCHA DE TENIS CIUDAD UNIVERSITARIA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA MEMORIAS DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL MUROS CANCHA DE TENIS CIUDAD UNIVERSITARIA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA OFICINA DE PROYECTOS ESTRUCTURALES NARANJO S.A.S OPEN-ESTRUCTURAS NIT 900 747 782 8 MEDELLÍN ANTIOQUIA

Más detalles

s: Prof. Dr. Jorge A. Capote Abreu CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES EL SUELO Y LAS CIMENTACIONES

s: Prof. Dr. Jorge A. Capote Abreu CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES EL SUELO Y LAS CIMENTACIONES e-mails: Prof. Dr. Jorge A. Capote Abreu Dr. Daniel Alvear Portilla Dpto. de Transportes y Tecnología de Proyectos y Procesos Ingeniería de la Construcción capotej@unican.es alveard@unican.es Esta presentación

Más detalles

Soluciones: fibra de carbono. Patricio Hauck

Soluciones: fibra de carbono. Patricio Hauck Seminario Terremoto: Elementos estructurales y revestimientos 8 de julio de 2014 Soluciones: fibra de carbono Patricio Hauck INGELAB Ltda. www.cdt.cl 31 páginas Refuerzos con fibra de carbono Patricio

Más detalles

Como realizar una Inspección Técnica de Edificios rentable. La diferencia con el informe de Patología.

Como realizar una Inspección Técnica de Edificios rentable. La diferencia con el informe de Patología. Modulo 0. INSPECCIÓN TECNCA DE EDIFICIOS (180 min.) 0.1. Diferencia entre Inspección Técnica de Edificios e Informes Patológicos 0.2. Normativa Estatal/autonomica/local 0.3. Las ordenanzas de municipios

Más detalles

V y V y V y u f f k 1 f y k u uf 0 k 0 k 0 uf 0 uf 0 u f0 k 0 u Modelo elástico k 1 -f y Modelo bilineal f f k 1 f y f y u f 0 k 0 k 0 u f0 uf 0 u f 0 -f y Modelo elastoplástico k 0 u k u p k 1 0 k 0 u

Más detalles

COMENTARIOS AL REGLAMENTO EMPÍRICO PARA CONSTRUCCIONES DE MAMPOSTERÍA DE BAJO COMPROMISO ESTRUCTURAL

COMENTARIOS AL REGLAMENTO EMPÍRICO PARA CONSTRUCCIONES DE MAMPOSTERÍA DE BAJO COMPROMISO ESTRUCTURAL COMENTARIOS AL REGLAMENTO EMPÍRICO PARA CONSTRUCCIONES DE MAMPOSTERÍA DE BAJO COMPROMISO ESTRUCTURAL EDICIÓN JULIO 2007 Balcarce 186 1 piso - Of. 138 (C1064AAD) Buenos Aires República Argentina TELEFAX.

Más detalles

Estabilidad de taludes Consecuencias Socio económicas de los deslizamientos. Clasificación de movimientos de falla del

Estabilidad de taludes Consecuencias Socio económicas de los deslizamientos. Clasificación de movimientos de falla del Énfasis en Geotecnia (modalidades de investigación y profundización) Comportamiento del suelo Modelos idealizados de un depósito de suelo. Propiedades asociadas a las condiciones geológicas. Propiedades

Más detalles

Vivienda de adobe sismo resistente

Vivienda de adobe sismo resistente Tlamati Sabiduría Volumen 7 Número Especial 1, Septiembre 2016 3 er. Encuentro de Jóvenes en la Investigación de Bachillerato-CONACYT Memorias Vivienda de adobe sismo resistente Hersain Cruz Domínguez

Más detalles

MANIPULACIÓN Y COLOCACIÓN DE POLIMEROS REFORZADOS CON FIBRAS (FRP) EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO

MANIPULACIÓN Y COLOCACIÓN DE POLIMEROS REFORZADOS CON FIBRAS (FRP) EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO MANIPULACIÓN Y COLOCACIÓN DE POLIMEROS REFORZADOS CON FIBRAS (FRP) EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO Ing. Juan C. Palencia Universidad Tecnológica Nacional 1 OBJETIVOS a) Conocer las características

Más detalles

Cátedra: Ing. José M. Canciani Estructuras I ACCIONES SOBRE LAS ESTRUCTURAS: CARGAS. PDF created with pdffactory trial version

Cátedra: Ing. José M. Canciani Estructuras I ACCIONES SOBRE LAS ESTRUCTURAS: CARGAS. PDF created with pdffactory trial version Cátedra: Ing. José M. Canciani Estructuras I ACCIONES SOBRE LAS ESTRUCTURAS: CARGAS Cargas: Fuerzas que resultan del peso de todos los materiales de construcción, del peso y actividad de sus ocupantes

Más detalles

La cimentación es el elemento estructural que soporta el peso de la construcción y transmite las cargas al terreno en que se encuentra, en una forma

La cimentación es el elemento estructural que soporta el peso de la construcción y transmite las cargas al terreno en que se encuentra, en una forma La cimentación es el elemento estructural que soporta el peso de la construcción y transmite las cargas al terreno en que se encuentra, en una forma estable y segura Una construcción transmite las cargas

Más detalles

ANALISIS DE IMPACTO LATERAL DE CHASIS JAULA DE VEHICULO UNIPERSONAL DE TRES RUEDAS

ANALISIS DE IMPACTO LATERAL DE CHASIS JAULA DE VEHICULO UNIPERSONAL DE TRES RUEDAS Facultad de Ingeniería - UNLP ANALISIS DE IMPACTO LATERAL DE CHASIS JAULA DE VEHICULO UNIPERSONAL DE TRES RUEDAS Menghini, Matías UID GEMA, Departamento de Aeronáutica, Facultad de Ingeniería de La Plata

Más detalles

SUELOS ESPECIALES FUNDACIONES SOBRE SUELOS ESPECIALES 10/16/2017 CIMENTACIONES GEOTECNIA APLICADA 94.09

SUELOS ESPECIALES FUNDACIONES SOBRE SUELOS ESPECIALES 10/16/2017 CIMENTACIONES GEOTECNIA APLICADA 94.09 CIMENTACIONES 74.11 GEOTECNIA APLICADA 94.09 FUNDACIONES SOBRE SUELOS ESPECIALES SUELOS ESPECIALES Suelos expansivos: Suelos parcial ó totalmente saturados que aumentan su volumen cuando aumenta su contenido

Más detalles