EL TERREMOTO DE 2007 EN PERÚ Y LAS NORMAS DE ALBAÑILERÍA Y ADOBE THE 2007 PERUVIAN EARTHQUAKE AND THE CODES FOR MASONRY AND ADOBE

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

Download "EL TERREMOTO DE 2007 EN PERÚ Y LAS NORMAS DE ALBAÑILERÍA Y ADOBE THE 2007 PERUVIAN EARTHQUAKE AND THE CODES FOR MASONRY AND ADOBE"

Transcripción

1 EL TERREMOTO DE 2007 EN PERÚ Y LAS NORMAS DE ALBAÑILERÍA Y ADOBE THE 2007 PERUVIAN EARTHQUAKE AND THE CODES FOR MASONRY AND ADOBE Daniel Quiun (1) ; Ángel San Bartolomé (1) (1) Profesor, Departamento de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica del Perú dquiun@pucp.edu.pe, asanbar@pucp.edu.pe Resumen El terremoto del 15 de agosto del 2007 en el sur medio del Perú afectó muchas construcciones de adobe y de mampostería de ladrillo, sobre todo aquellas del tipo informal. El artículo examina y discute las razones del comportamiento de estas edificaciones, y las compara con las indicaciones dadas en la Norma de Diseño y Construcción de Albañilería 2006 y la Norma de Adobe 2000 del Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú. En particular se comenta el caso de construcciones de adobe tradicional (mucho daño) y las construcciones de adobe reforzado con franjas de mallas de alambre electrosoldadas (sin daños). Palabras clave: Terremoto, adobe, mampostería, ladrillo, Normas, comportamiento, daños por sismo Abstract The August 15, 2007 earthquake in mid south Peru affected many adobe and brick masonry constructions, especially those built informally. The paper study and discuss the reasons for such kind of building behavior, and compares it to the specifications given in the Masonry Design and Construction Code of 2006 and the Adobe Code of 2000, of the Peruvian Building Code. In particularly, comments are given about the case of traditional adobe constructions (many damage) and the adobe retrofitted constructions using electrically welded wire mesh strips (undamaged). Keywords: Earthquake, adobe, masonry, brick, Code, behavior, seismic damage.

2 1. INTRODUCCIÓN El terremoto del 15 de agosto de 2007 (M7.9), denominado terremoto de Pisco, originó muchos daños en la zona centro del Perú, especialmente en las construcciones de adobe tradicionales y las de mampostería de ladrillo sin refuerzo o con errores constructivos. Mucho de este daño es atribuible a materiales de baja calidad y a la construcción informal, es decir la que se hace mediante autoconstrucción, sin mayor intervención de profesionales de ingeniería o arquitectura. Los defectos de estas construcciones se hacen evidentes ante sismos moderados o severos, con fallas masivas y derrumbes que se pudieron evitar. Este trabajo examina las construcciones de mampostería de ladrillo y de adobe que tuvieron daños importantes en este terremoto. Asimismo, se resalta algunas de las recomendaciones y especificaciones de las Normas de Diseño y Construcción de Adobe (SENCICO 2000) y de Albañilería (SENCICO 2006) que no se cumplieron y que pudieron evitar la cantidad de daños observado. 2. EL TERREMOTO DE PISCO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007 El terremoto ocurrió en la tarde con epicentro a 74 km al oeste de la ciudad de Pisco y tuvo una larga duración, casi 3 minutos. La magnitud se ha medido como ML7.0 y M 7.9 (Tavera et al 2008). El informe de Defensa Civil a un mes del sismo (fig. 1) indicó 519 fallecidos, más de 90 mil viviendas destruidas o inhabitables y más de 44 mil viviendas afectadas (INDECI 2007). La fig. 2 muestra algunos edificios colapsados en las ciudades de Pisco, Chincha e Ica, cuyos materiales predominantes son albañilería de ladrillo o bloques, adobe y concreto armado. Los daños en las edificaciones de ladrillo y concreto son atribuibles a mala calidad de los materiales, a malas configuraciones estructurales, suelo malo, etc. En el caso de las edificaciones de adobe, las fallas se deben a falta de refuerzo fundamentalmente. En cierta forma se puede afirmar que el terremoto fue entre moderado y severo. Fig. 1 Características del terremoto (INDECI 2007)

3 Fig. 2. Edificaciones afectadas en Pisco, Chincha e Ica por el terremoto LA NORMA DE ADOBE E.080 Y LOS REFUERZOS APLICADOS 3.1 Refuerzos en versiones anteriores y versión actual En el Perú la Norma para diseño y construcción con adobe, es denominada NTE E.080. Desde las primeras normas sísmicas peruanas de 1977 se incluyó un capítulo dedicado al adobe, lo mismo que a otros materiales. La primera norma dedicada en exclusiva a la mampostería de adobe (ININVI 1987) incluyó como refuerzos sísmicos en los muros solamente a las cañas ubicadas en forma vertical y horizontal.

4 La siguiente versión de la Norma E.080 (SENCICO 2000) incorporó tres tipos de refuerzo: cañas, concreto armado y mallas de alambre. Los refuerzos con cañas mantienen la misma tendencia de la norma anterior, a pesar de su escaso empleo por parte de la población. El refuerzo con elementos de concreto armado se había empleado en forma intuitiva. Los estudios de adobe confinado con concreto han continuado y en otro trabajo se presenta una propuesta de diseño basada en los ensayos de laboratorio (San Bartolomé y Quiun, 2010). Los refuerzos con mallas se describen a continuación. 3.2 Aplicaciones del refuerzo de mallas en viviendas existentes de adobe El refuerzo mediante mallas de alambre se empleó en Colombia tras el sismo de Popayán de 1983, y luego se hicieron ensayos de simulación sísmica en Perú (Torrealva 1986). En el marco del proyecto de refuerzo de viviendas existentes de adobe, las mallas de alambre electrosoldadas dieron resultados muy efectivos en muros y modelos de adobe ensayados en mesa vibradora. Este sistema se empleó en proyectos piloto de refuerzo en 20 viviendas existentes en Perú más una serie de proyectos parciales con fines de demostración. De los proyectos piloto, 6 viviendas resistieron el terremoto del 2001 en el sur del Perú (Zegarra et al, 1999, 2001) y otras 5 de ellas resistieron el terremoto de Pisco del 2007 sin daños (San Bartolomé, et al, 2008). En la región Ica, en 1998 se intervinieron dos viviendas dentro del proyecto piloto de reforzamiento en viviendas existentes de adobe, ubicadas en los poblados de Guadalupe (10 km al norte de Ica) y Pachacutec (14 km al sur de Ica). Otras tres viviendas tuvieron refuerzo parcial con fines demostrativos, ubicadas en los distritos de Parcona, La Tinguiña, y Cercado. En la fig. 3 se muestra el mapa con el epicentro del terremoto de 2007 y los poblados donde se ubican las casas de adobe reforzadas. Fig. 3. Epicentro del terremoto y ubicación de las viviendas de adobe reforzadas.

5 El refuerzo aplicado consistió en franjas de mallas de alambre clavadas e interconectadas a los muros en ambos lados, o en uno solo en el caso de muros en el límite de propiedad, Fig. 4. Las franjas verticales se colocaron en los bordes, en las intersecciones de muros y en el medio de muros largos. Las franjas horizontales se ubicaron en la parte superior. Luego, las mallas se recubrieron con mortero de cemento, simulando columnas y vigas de confinamiento. Fig. 4. Reforzamiento de proyecto piloto en Guadalupe, Ica Adicionalmente, con fines de demostración se intervinieron 3 viviendas más, (CERESIS 2000). En estos casos se hizo un refuerzo parcial, dejando la malla sin recubrir, o reforzando un solo ambiente (fig. 5). Fig. 5. Proyectos demostrativos en Parcona y La Tinguiña, Ica, 1998.

6 El terremoto de agosto del 2007 produjo muchos daños en las construcciones de adobe tradicionales, sin refuerzo, con derrumbes generalizados. En cambio, las 5 viviendas de adobe, reforzadas externamente con las franjas de malla, resistieron el terremoto sin daños (fig. 6 y 7). Sólo el muro de patio de la vivienda de Guadalupe que no se había reforzado por falta de fondos, se derrumbó, lo que demuestra la fuerte intensidad del sismo. En dicho muro el refuerzo de franjas de malla a manera de confinamiento no hubiera sido efectivo, por encontrarse en volado; se hubiera necesitado arriostres como muros transversales o columnas de concreto que estaban fuera del alcance del proyecto y que se sugirieron al propietario. Fig. 6. Vivienda de adobe reforzada, sin daño tras sismo 2007 en Guadalupe, Ica. Fig. 7. Vivienda de adobe reforzada en Pachacutec, Ica, sin daños tras sismo 2007.

7 Tanto en Guadalupe como en Pachacutec, viviendas vecinas de adobe sin refuerzo colapsaron o tuvieron daños severos (fig. 8). Ello permite concluir que las viviendas tradicionales de adobe sin refuerzo son muy vulnerables ante terremotos moderados o severos, por lo que imperativamente requieren contar con algún refuerzo. El refuerzo con las franjas de mallas, aplicado en viviendas existentes, ha demostrado por segunda vez en el Perú su efectividad, tras las exitosa experiencia de seis viviendas en Moquegua y Tacna y Arica el 2001 (M8.4), y estas cinco adicionales en Ica (M7.9). Fig. 8. Viviendas de adobe tradicionales tras el terremoto 2007: Guadalupe (arriba) y Pachacutec (abajo). Es importante indicar que la vivienda de Parcona que tuvo refuerzo parcial (fig.9) aloja la estación sísmica del Instituto Geofísico del Perú en Ica. El acelerograma captado alcanzó un valor máximo de 0.49g (Tavera et al 2007), a pesar de lo cual, la vivienda no tuvo ningún daño. Tal como ocurrió en los otros poblados mencionados, algunas viviendas vecinas de adobe tuvieron daños significativos y se tuvieron que demoler (fig. 10). Parcona, 0.49g Fig. 9. Vivienda de adobe con refuerzo parcial en Parcona donde funciona la estación sísmica y acelerograma captado el 2007.

8 Fig. 10. Vivienda de adobe vecina a la estación de Parcona tuvo mucho daño y se demolió. 4. LA NORMA DE ALBAÑILERÍA E.070 En el Perú las primeras consideraciones de normatividad sismorresistente en albañilería al igual que el adobe, aparecieron como un capítulo en Luego en 1982 se promulgó la primera Norma E.070 de Albañilería en forma independiente. Ante la escasez de ensayos con materiales y mano de obra locales, el diseño de los muros se hacía en rango elástico por esfuerzos admisibles. Desde 1979 se iniciaron ensayos de laboratorio en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y desde 1989 en la Universidad Nacional de Ingeniería (CISMID-UNI). Por muchos años se han estudiado materiales (unidades, mortero, etc.), efectos del refuerzo, tipos de amarre, efectos de carga vertical, efectos de esbeltez, entre varios otros aspectos. Se han ensayado los materiales básicos, especímenes pequeños, muros a escala natural y reducida, modelos de viviendas a escala natural y reducida, que se encuentran resumidos en el blog de albañilería: (San Bartolomé 2007). En base a muchas de estas investigaciones experimentales con materiales y mano de obra local, las enseñanzas de terremotos pasados en Perú y otros países, y a numerosos estudios teóricos, planteó una propuesta de diseño sísmico de la albañilería usando criterios de desempeño (San Bartolomé 1989). El documento base para una nueva Norma E.070 fue discutido por el Comité durante varios años, por lo que se generó la versión actualmente vigente (SENCICO 2006) y sus comentarios. La Norma E.070 Albañilería del 2006 recibió con el terremoto del 2007, la oportunidad de probar la validez e importancia de una serie de recomendaciones, algunas de las cuales se discuten en este trabajo. 5. EFECTOS DEL SISMO 2007 EN LAS EDIFICACIONES DE ALBAÑILERÍA Para estudiar el efecto del terremoto de 2007 en diversas edificaciones, en particular las de albañilería que son abundantes en la zona, se hicieron varios viajes. Las localidades que se visitaron fueron las provincias de Cañete en la región Lima, y las provincias de Chincha, Pisco e Ica en la región Ica.

9 En general se han agrupado los daños en: suelos blandos y cimentaciones, materiales de baja calidad, técnicas de construcción, configuraciones estructurales, detallado del refuerzo, falta de arriostres ante cargas perpendiculares al plano Suelos Blandos y Cimentaciones El distrito de Tambo de Mora, en la provincia de Chincha, está ubicado en la zona costera. Allí ocurrió el fenómeno de licuefacción de suelos arenosos, lo que produjo hundimientos de viviendas de uno hasta tres niveles de casi 1 m, y grietas importantes en los pisos y los muros que volvieron inutilizables varias viviendas (fig. 11). La Norma E.070 (SENCICO 2006) indica que la cimentación debe constituir el primer diafragma rígido en la base de los muros y deberá tener la rigidez necesaria para evitar que asentamientos diferenciales produzcan daños en los muros. En suelos blandos como el de Tambo de Mora, las cimentaciones requeridas para las viviendas serían demasiado grandes y costosas, por lo que se recomienda que no se construya en esos suelos. Fig.11. Licuefacción en suelos de Tambo de Mora.

10 Cabe indicar que el colegio Tambo de Mora (Fig.12) queda en un lugar muy cercano a la zona licuada, pero sobre un suelo estable. Este colegio presentó algunas fisuras finas en sus muros de albañilería. La arquitectura de este colegio de tres pisos data de la década de los 90 y es muy similar a la de otros colegios que sufrieron fuertes daños ante los terremotos de Nazca-1996 y Arequipa-2001, por lo que se desprende que las aceleraciones en la zona de suelo estable, deben haber sido las correspondientes a un sismo moderado. Fig.12. Colegio Tambo de Mora. Las estructuras de albañilería y las compuestas por muros de concreto armado son muy frágiles, basta una distorsión angular de 1/800 como para que se fracturen. Por tanto, en suelos de baja calidad como el de la zona central de Pisco (arcilla arenosa con napa freática a 1.5m de profundidad), debió emplearse cimentaciones rígidas de concreto armado. Un caso comparativo lo da el comportamiento de un pabellón nuevo del hospital de Pisco, sin daños (Fig. 13), donde se observó vigas de cimentación, mientras que los pabellones antiguos quedaron muy dañados e inutilizados. Fig.13 Pabellón nuevo y antiguo del hospital de Pisco Materiales de Construcción En la zona afectada, se utilizan ladrillos artesanales de arcilla, tubulares (pandereta) y bloques de concreto vacíos para la construcción de los muros portantes en edificios de hasta 5 pisos. De acuerdo a la Norma E.070, estas unidades de albañilería están prohibidas de emplear porque se trituran en los sismos (Fig. 14) perdiéndose drásticamente la resistencia y rigidez de los muros. Asimismo, los ladrillos artesanales de arcilla pueden emplearse para la construcción de viviendas de hasta 2 pisos. Cualquiera de las unidades mencionadas puede ser utilizada para una mayor cantidad de pisos, siempre y cuando el diseño del ingeniero estructural demuestre que el comportamiento de todos los muros será elástico (sin ninguna fisura) ante la acción del sismo severo (0.4g de aceleración en suelo duro).

11 Fig.14. Uso de unidades inadecuadas en edificios en Pisco e Ica 5.3. Técnica de Construcción La técnica de construcción que se utiliza en Pisco es híbrida entre la albañilería confinada y los sistemas de pórticos con tabiques de relleno. En primer lugar construyen las columnas, para después levantar la albañilería y finalmente vaciar la losa de techo en conjunto con las vigas. De este modo, los muros de albañilería son portantes de carga vertical, pero se encuentran desintegrados de las columnas (como si existiese una junta vertical lisa y a ras entre ambos materiales). Este tipo de construcción no es permitida por la Norma E.070. Allí se especifica que para que un muro sea confinado, la albañilería debe construirse en primer lugar para después vaciar el concreto de las columnas, permitiéndose una conexión dentada o a ras, pero, agregando mechas de anclaje. La técnica usada en Pisco no permite arriostrar verticalmente a la albañilería ante acciones sísmicas transversales a su plano. Por esto, después del sismo se notó numerosos casos donde la albañilería se volcó, especialmente en los pisos altos (Fig.15), donde las aceleraciones son máximas y la carga de gravedad es pequeña. En tales

12 condiciones, es necesario amarrar la albañilería a las columnas, por ejemplo, mediante mallas de alambre electrosoldadas. Fig.15. Volcamiento de muros con junta a ras con las columnas. Inadecuadamente las columnas fueron construidas primero y después se levantó la albañilería. Pisco Configuración Estructural y Arquitectónica Piso Blando y Torsión. El problema de piso blando se produce cuando hay un cambio muy brusco de rigidez entre los pisos consecutivos. Por ejemplo, en la dirección corta del edificio de la Fig.16, los muros del primer piso fueron discontinuados para transformar el primer piso en cochera, quedando en la dirección corta sólo los muros del perímetro, hechos con ladrillos de baja calidad, y un gran muro longitudinal que no aporta resistencia en la dirección corta, sino más bien genera torsión en planta. Al fallar los muros de la dirección corta, se formó el problema de piso blando, volcándose el edificio. cochera Fig.16. Piso blando y torsión.

13 Escasa Densidad de Muros. En la Norma E.070 se obliga a que los edificios tengan por lo menos una densidad mínima de muros en cada dirección, y a verificar que la resistencia que aportan estos muros, sea por lo menos igual a la fuerza cortante que imprime el sismo severo en el piso en análisis. A simple vista, los edificios de la Fig.17, construido con ladrillos de baja calidad, no deben haber cumplido en su dirección corta con la disposición de la Norma. Fig.17. Viviendas con primer piso colapsado, Pisco Tabiques en Voladizos de Fachadas. Para ganar espacio en los pisos superiores, se recurre a voladizos en las fachadas de los edificios, cerrando el ambiente con tabiques de ladrillo tubular (pandereta). La conexión dentada entre los tabiques transversales es insuficiente como para soportar las acciones sísmicas perpendiculares al plano y terminan volcándose (Fig.18). Estos tabiques deben arriostrarse, por ejemplo, usando mallas de alambre electrosoldadas. Fig.18. Tabiques sobre voladizos en Pisco y Chincha Ampliaciones. Las ampliaciones de las edificaciones hechas sin ningún criterio técnico, tuvieron muchos problemas en la zona afectada. Por ejemplo, en Pisco se construyeron segundos pisos sobre un primer piso hecho de adobe, empleándose pórticos que incluso estaban fuera del plano de los muros de adobe; el estado en que quedaron estas edificaciones después del sismo aparece en la Fig.19.

14 Fig.19. Primer piso de adobe y segundo piso de albañilería. Pisco Columnas Cortas. La arquitectura clásica que se utiliza en los colegios, universidades y hospitales, continuó generando el problema de columnas cortas en la zona afectada (Fig.20). En ciertos casos, fue el alféizar de albañilería el que falló debido a la baja calidad de los ladrillos y a la robustez de la columna, evitando la formación de la columna corta (Fig.21). Fig.20 Hospital de Ica (izq. y centro) y colegio en Pisco (der.). Fig.21. Instituto Tecnológico de Pisco. Pabellón de 2 pisos (izquierda) y Pabellón de 3 pisos, con columnas robustas (derecha).

15 Un caso especial fue el que ocurrió en la Facultad de Medicina de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Para evitar la interacción alféizar-pórtico (causante de la columna corta), los muros se aislaron de la estructura principal, arriostrándolos con columnetas cuyos refuerzos verticales apenas anclaban en el recubrimiento de la viga de apoyo, por lo que terminaron volcándose ante la acción sísmica transversal al plano del alféizar (Fig.22). Fig Detalles Estructurales Varios errores cometidos en los detalles estructurales como: inexistencia de vigas soleras (en especial con techos que no son diafragmas rígidos), discontinuidad de columnas, nudos sin estribos, etc., se ilustran en las figuras 23 a 25. En todas estas situaciones se violó la Norma de Albañilería E.070. Fig.23. Muros sin diafragma rígido, sin soleras, con columnas discontinua (abajo derecha).

16 Fig.24. Espaciamiento entre arriostres verticales muy grande. Fig.25. Unión columna-viga, nudo sin estribos. La Norma E.070 obliga a colocar por lo menos 2 estribos Muros con arriostres deficientes Los cercos y parapetos trabajan a carga sísmica perpendicular a su plano y necesitan arriostres que eviten su volcamiento. Desde Lima hasta Ica, pudo observarse que aquellos cercos y parapetos carentes de arriostres terminaron volcándose, incluyendo aquellos donde se utilizaron mochetas de albañilería como arriostre (fig. 26, 27 y 28). Fig.26. Chilca, columna sin refuerzo (izq.) y con mochetas (der.) Fig.27. Pisco, cercos colapsados por arriostres deficientes.

17 Fig.28. Pisco, parapeto sin arriostrar (izq.) y arriostrado en el tercer piso (der.). En el colegios San Martín de Pisco se observó el colapso por volcamiento fuera de su plano de un gran muro portante de un auditorio, presumiblemente por falta de arriostres adecuados (fig. 29). La Norma E.070 de 2006 incluye expresiones para diseñar muros portantes y no portantes ante cargas perpendiculares a su plano, lo cual debe aplicarse con criterio para evitar los colapsos indicados. Fig. 29. Muro de auditorio volcado, barras de refuerzo delgadas. 6. DAÑOS EN CONSTRUCCIONES DE ALBAÑILERÍA EN CHILE 2010 El daño a edificaciones de albañilería en Chile debido al terremoto del 27-feb-2010 ha sido extenso en muros de ladrillo simples, es decir sin columnas ni vigas de arriostre o de confinamiento (fig. 30). En cambio, construcciones bien confinadas han resistido sin daños. Un breve análisis indica muchas similitudes con lo observado en Perú. Fig. 30. Edificios dañados en Chile: Concepción (izq.) y Talca (der.)

18 7. CONCLUSIONES Las viviendas de adobe tradicionales sin refuerzo son muy vulnerables a los terremotos, y colapsan en sismos moderados como el de agosto En cambio, las viviendas de adobe existentes a las que se ha incorporado el refuerzo de franjas de malla electrosoldada, soportaron exitosamente los sismos, protegiendo la vida y la propiedad. Este sistema es sencillo de aplicar, no afecta ni los cimientos ni los techos existentes. Los albañiles lo pueden aprender fácilmente, con muy poca capacitación. La población beneficiada en las casas piloto dan testimonios de lo seguros que se sienten con el refuerzo incorporado y lo recomiendan sin reparos. Es necesario que se desarrollen mecanismos de difusión de los logros alcanzados por este sistema de reforzamiento a viviendas de adobe existentes, demostrado con éxito tras los terremotos del 2001 y Este sistema puede ser una medida económica de prevención ante desastres, sólo falta difundir y convencer a los pobladores y a las autoridades que sí es posible proteger a las millones de construcciones de adobe existentes y prevenir más desgracias en los próximos terremotos. En cuanto a la albañilería, es necesario que se difunda la nueva norma de Albañilería, que ha actualizado los temas de materiales, construcción y diseño de muros de ladrillo y bloques. Además, incorpora modernos conceptos de diseño sísmico por desempeño. En cuanto a su cumplimiento, es necesario que se capacite a los funcionarios que deben aprobar los proyectos y supervisar las construcciones. Por último, es necesario mejorar los diseños y construcción de tabiques en fachadas, cercos, parapetos y similares, pues los volcamientos por cargas sísmicas perpendiculares al plano son muy peligrsos. El reciente terremoto en Chile ha demostrado igualmente la necesidad de que los muros de adobe y de mampostería requieren refuerzos. 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Bernal I, Tavera H. Aceleraciones máximas registradas en la ciudad de Ica: Sismo de Pisco del 15 de Agosto del 2007 (7.0 ML), El Terremoto de Pisco del 15 de Agosto de 2007 Volumen Especial IGP (Versión preliminar), Instituto Geofísico del Perú, Lima, Instituto Nacional de Defensa Civil, Informe de Emergencia N /10/2007 /COEN- SINADECI / 18:00 HORAS (Informe N 53), INDECI, Lima ININVI (1987). Norma E.080 Adobe. Reglamento Nacional de Construcciones, Lima, Perú. San Bartolomé, A. y Pehovaz, R. (2005) Comportamiento a carga lateral cíclica de muros de adobe confinados. Ponencias XV Congreso Nacional de Ingeniería Civil, Colegio de Ingenieros del Perú, Ayacucho, Perú. San Bartolomé A. (2006) Propuesta de diseño en adobe confinado, Documento bajo revisión del Comité Peruano de Adobe, Lima, Perú. San Bartolomé, A. (2007) Blog de Investigaciones en Albañilería, Lima, Perú.

19 San Bartolomé, A., Quiun D., Zegarra, L. (2008) Seismic Behaviour Of Adobe Houses In Pisco, Peru Earthquake, XIV World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China. San Bartolomé, A. y Quiun D. (2010) Propuesta de Diseño sísmico para la Mampostería de adobe confinado, XXXIV Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Estructural, San Juan, Argentina. SENCICO (2000). Norma E.080 Adobe. Reglamento Nacional de Edificaciones, Lima, Perú. SENCICO (2006). Norma E.070 Albañilería. Reglamento Nacional de Edificaciones, Lima, Perú. SENCICO (2009). Norma E.060 Concreto Armado. Reglamento Nacional de Edificaciones, Lima, Perú. Tavera, H., Bernal I., Salas H. El terremoto de Pisco del 15 de Agosto del 2007 : Aspectos sismológicos, Volumen Especial IGP (Versión preliminar), Instituto Geofísico del Perú, Lima, Torrealva (1986) Técnica Probada en el campo y laboratorio para reparar viviendas de adobe en áreas sísmicas, Ponencias VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil, Colegio de Ingenieros del Perú, Cajamarca, Perú. Zegarra, L., San Bartolomé A., Quiun D. (1999), Reforzamiento de viviendas existentes de adobe. Proyecto CERESIS-GTZ-PUCP, Ponencias, XII Congreso Nacional de Ingeniería Civil, Colegio de Ingenieros del Perú, Huánuco, Perú. Zegarra, L., San Bartolomé A., Quiun D. (2001) Comportamiento ante el terremoto del de las viviendas de adobe reforzadas en Moquegua, Tacna y Arica. Proyecto GTZ- CERESIS-PUCP, Etapa 3, Ponencias, XIII Congreso Nacional de Ingeniería Civil, Colegio de Ingenieros del Perú, Puno, Perú.

EFECTOS DEL SISMO DEL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2001 EN LA ZONA SUR DEL PERU

EFECTOS DEL SISMO DEL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2001 EN LA ZONA SUR DEL PERU EFECTOS DEL SISMO DEL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2001 EN LA ZONA SUR DEL PERU AREQUIPA - TACNA -MOQUEGUA CARACTERISTICAS DEL SISMO MAGNITUD Mw = 8.4 (USGS) MAGNITUD mv = 6.9 (IGP) MAGNITUD Ms = 7.9 (IGP) COMPARATIVAMENTE

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

Ing. Rafael Salinas Basualdo

Ing. Rafael Salinas Basualdo UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Ingeniería Antisísmica Aspectos Básicos de Sismología Ing. Rafael Salinas Basualdo Mayores Sismos Catastróficos Recientes en el Mundo N Sismo

Más detalles

TALLER SOBRE SEGURIDAD Y EVALUACIÓN POST-SÍSMICA EN EDIFICACIONES

TALLER SOBRE SEGURIDAD Y EVALUACIÓN POST-SÍSMICA EN EDIFICACIONES TALLER SOBRE SEGURIDAD Y EVALUACIÓN POST-SÍSMICA EN EDIFICACIONES MÓDULO 1: RIESGO SÍSMICO Y ESCENARIO La sismicidad en el Perú y en la Ciudad de Lima Tipos de edificaciones Vulnerabilidad de los edificios

Más detalles

Kobe Japón Sismo del 17 de enero de 1995

Kobe Japón Sismo del 17 de enero de 1995 Kobe Japón Sismo del 17 de enero de 1995 Introducción El sismo de la ciudad de Kobe en Osaka Japón fue por su característica en cuanto a magnitud, estimada en 7.2, muy cercano al de Loma Prieta en San

Más detalles

TÉCNICAS PARA EL REFORZAMIENTO SÍSMICO DE VIVIENDAS DE ADOBE. Zegarra Ciquero, Luis; Quiun Wong, Daniel; San Bartolomé, Angel 1 RESUMEN

TÉCNICAS PARA EL REFORZAMIENTO SÍSMICO DE VIVIENDAS DE ADOBE. Zegarra Ciquero, Luis; Quiun Wong, Daniel; San Bartolomé, Angel 1 RESUMEN TÉCNICAS PARA EL REFORZAMIENTO SÍSMICO DE VIVIENDAS DE ADOBE Zegarra Ciquero, Luis; Quiun Wong, Daniel; San Bartolomé, Angel 1 RESUMEN Se plantea un sistema de refuerzo para viviendas de adobe existentes

Más detalles

Reforzamiento Sísmico de la Infraestructura Educativa

Reforzamiento Sísmico de la Infraestructura Educativa I CONVERSATORIO SOBRE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UNI-PUCP-SENCICO-INFES Reforzamiento Sísmico de la Infraestructura Educativa Daniel QUIUN Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) PRISMA Ingenieros

Más detalles

III Congreso Internacional de la CONSTRUCCION Lima, Diciembre,, 2006 EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN CONFIGURACION ESTRUCTURAL SISMORRESISTENTE

III Congreso Internacional de la CONSTRUCCION Lima, Diciembre,, 2006 EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN CONFIGURACION ESTRUCTURAL SISMORRESISTENTE III Congreso Internacional de la CONSTRUCCION Lima, 07 09 Diciembre,, 2006 EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN CONFIGURACION ESTRUCTURAL SISMORRESISTENTE Julio KUROIWA Profesor emérito Univ. Nacional de Ingeniería

Más detalles

RIESGO SÍSMICO EN LAS EDIFICACIONES

RIESGO SÍSMICO EN LAS EDIFICACIONES COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ - CONSEJO NACIONAL SEMANA DE LA INGENIERÍA NACIONAL 2014 RIESGO SÍSMICO EN LAS EDIFICACIONES Dr. Ing. JAVIER PIQUÉ DEL POZO 1 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ - CONSEJO NACIONAL

Más detalles

>> CASOS TIPO 8 >CONSTRUCCIONES DAÑADAS CON REPARACIONES COSMÉTICAS

>> CASOS TIPO 8 >CONSTRUCCIONES DAÑADAS CON REPARACIONES COSMÉTICAS >> CASOS TIPO 8 >CONSTRUCCIONES DAÑADAS CON REPARACIONES COSMÉTICAS PROCESO DE REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO No es recomendable realizar reparaciones superficiales porque sólo esconden las partes vulnerables

Más detalles

Criterios de Estructuración de Edificios. Arq. Rodolfo J. García Glez. Seguridad Estructural en las Edificaciones Pachuca, Hgo.

Criterios de Estructuración de Edificios. Arq. Rodolfo J. García Glez. Seguridad Estructural en las Edificaciones Pachuca, Hgo. Criterios de Estructuración de Edificios Arq. Rodolfo J. García Glez. Seguridad Estructural en las Edificaciones Pachuca, Hgo. Enero 2014 Criterios de Estructuración de Edificios CONTENIDO 1. Introducción

Más detalles

CIMENTACIONES EN LA NORMA REQUISITOS ESENCIALES PARA EDIFICIOS DE CONCRETO REFORZADO IPS-1 JORGE IGNACIO SEGURA FRANCO

CIMENTACIONES EN LA NORMA REQUISITOS ESENCIALES PARA EDIFICIOS DE CONCRETO REFORZADO IPS-1 JORGE IGNACIO SEGURA FRANCO CIMENTACIONES EN LA NORMA REQUISITOS ESENCIALES PARA EDIFICIOS DE CONCRETO REFORZADO IPS-1 JORGE IGNACIO SEGURA FRANCO Ingeniero Civil, Universidad Nacional de Colombia Profesor Emérito de la Universidad

Más detalles

ESTUDIO EXPERIMENTAL DE ESTRUCTURAS DE BLOQUES DE CONCRETO

ESTUDIO EXPERIMENTAL DE ESTRUCTURAS DE BLOQUES DE CONCRETO UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Programa Científico PC - CISMID, 1999-2 ESTUDIO EXPERIMENTAL DE ESTRUCTURAS DE BLOQUES DE CONCRETO Ing. Jorge L. Gallardo Tapia Bach. Ing.

Más detalles

Facultad de Ingeniería y Arquitectura Final Avenida Mártires Estudiantes del 30 de Julio, Ciudad Universitaria, San Salvador, El Salvador, C.A.

Facultad de Ingeniería y Arquitectura Final Avenida Mártires Estudiantes del 30 de Julio, Ciudad Universitaria, San Salvador, El Salvador, C.A. Propuesta de Investigación Estudio Paramétrico para Evaluar la Contribución en la Resistencia a Cortante en Paredes de Mampostería Confinada de Ladrillo de Barro Facultad de Ingeniería y Arquitectura Final

Más detalles

SEMINARIO DE PROMOCIÓN DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES SEGURAS

SEMINARIO DE PROMOCIÓN DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES SEGURAS SEMINARIO DE PROMOCIÓN DE LA NORMATIVIDAD PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES SEGURAS Viviendas en Concreto Armado Ing. Rodolfo Castillo Castillo Es importante conocer las normas, tipificadas

Más detalles

CONFERENCIA: EVOLUCIÓN DE LAS NORMAS SÍSMICAS EN EL PERÚ. ANTONIO BLANCO BLASCO INGENIEROS E.I.R.L.

CONFERENCIA: EVOLUCIÓN DE LAS NORMAS SÍSMICAS EN EL PERÚ. ANTONIO BLANCO BLASCO INGENIEROS E.I.R.L. CONFERENCIA: EVOLUCIÓN DE LAS NORMAS SÍSMICAS EN EL PERÚ. ANTONIO BLANCO BLASCO INGENIEROS E.I.R.L. PRESENTACIÓN HECHA A SOLICITUD DE: LA ASOCIACIÓN CAPITULO PERUANO DEL INSTITUTO AMERICANO DEL CONCRETO

Más detalles

1. INTRODUCCIÓN: La vivienda de tierra en países sísmicos en desarrollo

1. INTRODUCCIÓN: La vivienda de tierra en países sísmicos en desarrollo REFLEXIONES SOBRE LA NORMATIVIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE DE EDIFICACIONES DE ADOBE Marcial Blondet 1, Julio Vargas 2, Nicola Tarque 3 1. INTRODUCCIÓN: La vivienda de tierra en países sísmicos

Más detalles

CAPITULO 6 LA VIVIENDA UNIFAMILIAR

CAPITULO 6 LA VIVIENDA UNIFAMILIAR CAPITULO 6 LA VIVIENDA UNIFAMILIAR 6.1 Vivienda unifamiliar. Se define como vivienda unifamiliar la edificación tipo chalet o duplex de una sola planta que se apoye directamente sobre el suelo. 6.2 Diseño

Más detalles

CARACTERISTICAS SÍSMICAS DE LAS CONSTRUCCIONES DE TIERRA EN EL PERU: CONTRIBUCIÓN A LA ENCICLOPEDIA MUNDIAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA

CARACTERISTICAS SÍSMICAS DE LAS CONSTRUCCIONES DE TIERRA EN EL PERU: CONTRIBUCIÓN A LA ENCICLOPEDIA MUNDIAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA CARACTERISTICAS SÍSMICAS DE LAS CONSTRUCCIONES DE TIERRA EN EL PERU: CONTRIBUCIÓN A LA ENCICLOPEDIA MUNDIAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA Lourdes Gutiérrez, Tatiana Manco, César Loaiza, Marcial Blondet

Más detalles

EFECTOS DEL TERREMOTO DE LORCA EN LAS EDIFICACIONES: INFORME PRELIMINAR. M. FERICHE Y EQUIPO DE TRABAJO DEL IAGPDS DAÑOS ESTRUCTURALES

EFECTOS DEL TERREMOTO DE LORCA EN LAS EDIFICACIONES: INFORME PRELIMINAR. M. FERICHE Y EQUIPO DE TRABAJO DEL IAGPDS DAÑOS ESTRUCTURALES EFECTOS DEL TERREMOTO DE LORCA EN LAS EDIFICACIONES: INFORME PRELIMINAR. M. FERICHE Y EQUIPO DE TRABAJO DEL Edificio en calle Puente de la Alberca, Nº 8. DAÑOS ESTRUCTURALES EDIFICACIONES DE HORMIGÓN ARMADO:

Más detalles

[ GUIA DE EVALUACION PREVIA DE DAÑOS SISMICOS ] PATRICIO LORCA P. Arquitecto P.U.C Magíster en Arquitectura P.U.C. I.C.A: 7685 pjlorca@puc.

[ GUIA DE EVALUACION PREVIA DE DAÑOS SISMICOS ] PATRICIO LORCA P. Arquitecto P.U.C Magíster en Arquitectura P.U.C. I.C.A: 7685 pjlorca@puc. 2010 PATRICIO LORCA P. Arquitecto P.U.C Magíster en Arquitectura P.U.C. I.C.A: 7685 pjlorca@puc.cl [ GUIA DE EVALUACION PREVIA DE DAÑOS SISMICOS ] Documento que guiará al interesado para realizar una autoevaluación

Más detalles

Pontifica Universidad Católica del Perú Departamento de Ingeniería Sección Ingeniería Civil

Pontifica Universidad Católica del Perú Departamento de Ingeniería Sección Ingeniería Civil Pontifica Universidad Católica del Perú Departamento de Ingeniería Sección Ingeniería Civil SERIE CUADERNOS DE ADOBE TITULO 1: CARACTERIZACIÓN DE DAÑOS EN CONSTRUCCIONES DE ADOBE. DANIEL TORREALVA DÁVILA

Más detalles

SEMINARIO: NORMATIVIDAD Y GESTIÓN PARA EDIFICACIONES SOSTENIBLES Y ANTONIO BLANCO BLASCO INGENIEROS E.I.R.L. JUNIO 2010

SEMINARIO: NORMATIVIDAD Y GESTIÓN PARA EDIFICACIONES SOSTENIBLES Y ANTONIO BLANCO BLASCO INGENIEROS E.I.R.L. JUNIO 2010 SEMINARIO: NORMATIVIDAD Y GESTIÓN PARA EDIFICACIONES SOSTENIBLES Y SALUDABLES ANTONIO BLANCO BLASCO INGENIEROS E.I.R.L. JUNIO 2010 EVOLUCIÓN DE LAS NORMAS SÍSMICAS PERUANAS Y EL DISEÑO SISMORRESISTENTE

Más detalles

CAPÍTULO V TÉCNICAS DE REFORZAMIENTO DE MAMPOSTERÍA

CAPÍTULO V TÉCNICAS DE REFORZAMIENTO DE MAMPOSTERÍA CAPÍTULO V TÉCNICAS DE REFORZAMIENTO DE MAMPOSTERÍA RESUMEN Luego de determinar que la fracturación de la mampostería es uno de los problemas más frecuentes durante los sismos y el que causa más pérdidas

Más detalles

EFECTO DE CINCO VARIABLES SOBRE LA RESISTENCIA DE LA ALBAÑILERIA. Por: Angel San Bartolomé y Mirlene Castro PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

EFECTO DE CINCO VARIABLES SOBRE LA RESISTENCIA DE LA ALBAÑILERIA. Por: Angel San Bartolomé y Mirlene Castro PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ EFECTO DE CINCO VARIABLES SOBRE LA RESISTENCIA DE LA ALBAÑILERIA Por: Angel San Bartolomé y Mirlene Castro PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ RESUMEN El objetivo de esta investigación fue analizar

Más detalles

EL SISMO DE CHILE DEL 27 DE FEBRERO DEL 2010 Y SUS ENSEÑANZAS PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL

EL SISMO DE CHILE DEL 27 DE FEBRERO DEL 2010 Y SUS ENSEÑANZAS PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL EL SISMO DE CHILE DEL 27 DE FEBRERO DEL 2010 Y SUS ENSEÑANZAS PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL ANTONIO BLANCO BLASCO JOSE ANTONIO TERRY R. JUNIO 2010 ABB INGENIEROS EIRL EL SISMO DEL 27 DE FEBRERO DEL 2010 HA

Más detalles

Evaluar el grado de vulnerabilidad sísmica de una estructura permite reducir y mitigar el riesgo sísmico.

Evaluar el grado de vulnerabilidad sísmica de una estructura permite reducir y mitigar el riesgo sísmico. Qué es un sismo? Un sismo es un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre, capaz de cambiar por completo el paisaje de una región. Qué es el riesgo sísmico? El riesgo sísmico se define

Más detalles

FALLAS FRECUENTES DURANTE LOS TERREMOTOS

FALLAS FRECUENTES DURANTE LOS TERREMOTOS FALLAS FRECUENTES DURANTE LOS TERREMOTOS Dr. Roberto Aguiar Falconí Director del Centro de Investigaciones Científicas En el libro Sismos de El Salvador del 2001 de mi autoría realicé una encuesta sobre

Más detalles

MISION CERESIS UNESCO A CHILE 2010

MISION CERESIS UNESCO A CHILE 2010 MISION CERESIS UNESCO A CHILE 2010 La misión denominada CERESIS UNESCO se formó para observar los efectos del terremoto ocurrido en Chile el 27 de febrero del 2010. El director ejecutivo de CERESIS, Dr.

Más detalles

EL SISMO DE CHILE DEL 27 DE FEBRERO DEL 2010 Y SUS ENSEÑANZAS PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL

EL SISMO DE CHILE DEL 27 DE FEBRERO DEL 2010 Y SUS ENSEÑANZAS PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL EL SISMO DE CHILE DEL 27 DE FEBRERO DEL 2010 Y SUS ENSEÑANZAS PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL ANTONIO BLANCO BLASCO JOSE ANTONIO TERRY R. JUNIO 2010 ABB INGENIEROS EIRL EL SISMO DEL 27 DE FEBRERO DEL 2010 HA

Más detalles

ENTREPISOS BLANDOS. a) b)

ENTREPISOS BLANDOS. a) b) ENTREPISOS BLANDOS ENTREPISOS BLANDOS Los entrepisos blandos representan una grave deficiencia estructural. Aunque el nombre con que se les denomina sugiere escasez de rigidez, la presencia de un entrepiso

Más detalles

>>5 Tipología de daños en viviendas de albañilería identificadas en la zona afectada por el terremoto del 15 de agosto de 2007

>>5 Tipología de daños en viviendas de albañilería identificadas en la zona afectada por el terremoto del 15 de agosto de 2007 Manual para la reparación y reforzamiento de viviendas de albañilería confinada dañadas por sismos Tipología de daños >>5 Tipología de daños en viviendas de albañilería identificadas en la zona afectada

Más detalles

SEGURIDAD (SÍSMICA) EN LAS CONSTRUCCIONES. Ing Javier Piqué del Pozo Ex Decano del CD Lima - CIP

SEGURIDAD (SÍSMICA) EN LAS CONSTRUCCIONES. Ing Javier Piqué del Pozo Ex Decano del CD Lima - CIP SEGURIDAD (SÍSMICA) EN LAS CONSTRUCCIONES Ing Javier Piqué del Pozo Ex Decano del CD Lima - CIP Placas tectónicas que conforman los continentes y mecanismos que originan los sismos Sismicidad mundial PERÚ

Más detalles

REPARACIÓN DE ALIGERADOS DAÑADOS POR CORROSIÓN DEL ACERO DE REFUERZO. Por: Marcos Rider Belleza (*), Ángel San Bartolomé (**) y Wilson Silva (**)

REPARACIÓN DE ALIGERADOS DAÑADOS POR CORROSIÓN DEL ACERO DE REFUERZO. Por: Marcos Rider Belleza (*), Ángel San Bartolomé (**) y Wilson Silva (**) REPARACIÓN DE ALIGERADOS DAÑADOS POR CORROSIÓN DEL ACERO DE REFUERZO Por: Marcos Rider Belleza (*), Ángel San Bartolomé (**) y Wilson Silva (**) (*) Profesor de la Universidad Nacional Federico Villarreal

Más detalles

Carrera : Arquitectura ARF Participantes Representante de las academias de Arquitectura de los Institutos Tecnológicos.

Carrera : Arquitectura ARF Participantes Representante de las academias de Arquitectura de los Institutos Tecnológicos. 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura : Carrera : Clave de la asignatura : Horas teoría-horas práctica-créditos : Estructura de Concreto I Arquitectura ARF-0408 2-4-8 2.- HISTORIA DEL PROGRAMA.

Más detalles

CMT. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

CMT. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES LIBRO: PARTE: TÍTULO: CAPÍTULO: CMT. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 2. MATERIALES PARA ESTRUCTURAS 01. Materiales para Mamposterías 002. Bloques de Cemento, Tabiques y Tabicones A. CONTENIDO B. Esta

Más detalles

Viviendas saludables y seguras para todos: una condición indispensable para el desarrollo del Perú? 1

Viviendas saludables y seguras para todos: una condición indispensable para el desarrollo del Perú? 1 Viviendas saludables y seguras para todos: una condición indispensable para el desarrollo del Perú? 1 Marcial Blondet Pontificia Universidad Católica del Perú LA VIVIENDA DECENTE COMO CONDICIÓN DE DESARROLLO

Más detalles

CRITERIOS PARA CONSTRUCCIONES DE LADRILLO MAS SEGURAS

CRITERIOS PARA CONSTRUCCIONES DE LADRILLO MAS SEGURAS CRITERIOS PARA CONSTRUCCIONES DE LADRILLO MAS SEGURAS Por: DANIEL QUIUN W. Profesor Principal, Pontificia Universidad Católica del Perú Miembro del Comité de Albañilería SENCICO CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN

Más detalles

Experiencias y enseñanzas de gestión de riesgos en el contexto del desarrollo urbano. Caso Perú

Experiencias y enseñanzas de gestión de riesgos en el contexto del desarrollo urbano. Caso Perú UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Facultad de Ingeniería Civil CENTRO PERUANO JAPONES DE INVESTIGACIONES SISMICAS Y MITIGACION DE DESASTRES - CISMID Experiencias y enseñanzas de gestión de riesgos en

Más detalles

INGENIEROS FASE DE ESTRUCTURAS

INGENIEROS FASE DE ESTRUCTURAS FASE DE ESTRUCTURAS PLANO DE CIMENTACION Y COLUMNAS. PLANO DE ARMADO DE TECHO. PLANO DETALLES ESTRUCTURALES (COLUMNAS, CIMIENTOS, SOLERAS, VIGAS, CORTES DE MUROS) INGENIEROS CIMENTACION Y COLUMNAS Como

Más detalles

Palabras clave: sismoresistencia - gestión - capacitación

Palabras clave: sismoresistencia - gestión - capacitación INFRAESTRUCTURA DE SALUD Y FORMACION DE CAPACIDADES LOCALES EN CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE EN TIERRA Comportamiento sísmico de bóvedas nubicas reforzadas con geomallas Alexander Fischer 1 Proyecto AMARES.

Más detalles

6 mm x 20 Unid. 3/8. x 10. x 10 Unid.

6 mm x 20 Unid. 3/8. x 10. x 10 Unid. 6 mm x 20 Unid. 3/8 x 10 Unid. x 10 Construye en forma más rápida, sencilla y con resultados insuperables, gracias a los Estribos Corrugados Aceros Arequipa: Refuerzo de Fierro Corrugado INDISPENSABLE

Más detalles

moneda ciencia memoria 2009: presente y futuro. instituto geofísico del perú, pp. 8-13 Lima moneda 45

moneda ciencia memoria 2009: presente y futuro. instituto geofísico del perú, pp. 8-13 Lima moneda 45 Sismología y Geodesia Espacial l pulso Ede la TIERRA memoria 2009: presente y futuro. instituto geofísico del perú, pp. 8-13 Lima moneda 45 Entre los años 1969 y 2009, el Perú fue sacudido por cinco terremotos

Más detalles

FORMULARIO ÚNICO DE INSPECCIÓN RÁPIDA Dirección de Protección Civil Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano OPAMSS CASALCO

FORMULARIO ÚNICO DE INSPECCIÓN RÁPIDA Dirección de Protección Civil Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano OPAMSS CASALCO Formulario No. Identificación de la Edificación Nombre del Edificio: Dirección: Ciudad: Municipio: Departamento: Persona de Contacto: Tel: Descripción de la Edificación Presentar esquema de la edificación

Más detalles

CORRECCIONES DEL DISEÑO ESTRUCTURAL

CORRECCIONES DEL DISEÑO ESTRUCTURAL ESTUDIO DEFINITIVO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PATIO SUR DEL CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD DE LIMA METROPOLITANA CORRECCIONES DEL DISEÑO ESTRUCTURAL 1 INTRODUCCIÓN El presente documento comprende

Más detalles

ESTUDIO POR ELEMENTOS FINITOS DE LA CONEXIÓN COPLANAR PLACA-ALBAÑILERÍA

ESTUDIO POR ELEMENTOS FINITOS DE LA CONEXIÓN COPLANAR PLACA-ALBAÑILERÍA ESTUDIO POR ELEMENTOS FINITOS DE LA CONEXIÓN COPLANAR PLACA-ALBAÑILERÍA Por: Ángel San Bartolomé PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ RESUMEN Algunos edificios presentan en su estructura muros de concreto

Más detalles

MADERA La madera no es un material isotrópico, sus propiedades dependen si se miden paralelas o perpendiculares a la veta.

MADERA La madera no es un material isotrópico, sus propiedades dependen si se miden paralelas o perpendiculares a la veta. MADERA La madera no es un material isotrópico, sus propiedades dependen si se miden paralelas o perpendiculares a la veta. Tipos de MADERA ESTRUCTURAL según tamaño y uso 1. Madera aserrada en tamaños-corrientes:

Más detalles

CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE EN ADOBE: UNA ALTERNATIVA PARA EDIFICACIONES PÚBLICAS ABSTRACT

CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE EN ADOBE: UNA ALTERNATIVA PARA EDIFICACIONES PÚBLICAS ABSTRACT CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE EN ADOBE: UNA ALTERNATIVA PARA EDIFICACIONES PÚBLICAS ABSTRACT The office building presented here is used by the Project Natural disaster risk management for food security,

Más detalles

Proyecto: Fortalecimiento de Tecnologías para la Prevención y Mitigación de Desastres por Terremoto y Tsunami en el Perú

Proyecto: Fortalecimiento de Tecnologías para la Prevención y Mitigación de Desastres por Terremoto y Tsunami en el Perú SATREPS: Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development Proyecto: Fortalecimiento de Tecnologías para la Prevención y Mitigación de Desastres por Terremoto y Tsunami en el Perú

Más detalles

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 1. DATOS INFORMATIVOS MATERIA: Hormigón II CODIGO: 12467 CARRERA: Ingeniería Civil NIVEL: Séptimo Nº CREDITOS:

Más detalles

NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 0 TABLA DE CONTENIDO PRÓLOGO 1 2 3 4 5 CAPÍTULO 1 ALCANCE, CONTENIDO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA 1.1 Alcance 1.2 Contenido de la norma 1.3 Supervisión técnica CAPÍTULO 2 MATERIALES EMPLEADOS Y SUS PROPIEDADES

Más detalles

INFORME Acelerogramas del sismo de Atico-Arequipa del 25 de agosto de 2014

INFORME Acelerogramas del sismo de Atico-Arequipa del 25 de agosto de 2014 INFORME Acelerogramas del sismo de Atico-Arequipa del 25 de agosto de 2014 El 25 de agosto de 2014 a las 09:31:37 (hora local), ocurrió un sismo a 31 km al SE de Atico, Arequipa (Fuente: IGP). Las características

Más detalles

ALCANCE DIGITAL Nº 94 PODER EJECUTIVO DECRETOS Nº 37070-MIVAH-MICIT-MOPT CÓDIGO SÍSMICO DE COSTA RICA 2010 (CONSTA DE VEINTE TOMOS) TOMO XVI

ALCANCE DIGITAL Nº 94 PODER EJECUTIVO DECRETOS Nº 37070-MIVAH-MICIT-MOPT CÓDIGO SÍSMICO DE COSTA RICA 2010 (CONSTA DE VEINTE TOMOS) TOMO XVI ALCANCE DIGITAL Nº 94 JORGE LUIS VARGAS ESPINOZA (FIRMA) Año CXXXIV San José, Costa Rica, viernes 13 de julio del 2012 Nº 136 PODER EJECUTIVO DECRETOS Nº 37070-MIVAH-MICIT-MOPT CÓDIGO SÍSMICO DE COSTA

Más detalles

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS ESTRUCTURAL 4.1. Introducción al comportamiento de las estructuras Generalidades Concepto estructural Compo

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS ESTRUCTURAL 4.1. Introducción al comportamiento de las estructuras Generalidades Concepto estructural Compo CAPITULO 0: ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 0.1. El contexto normativo Europeo. Programa de Eurocódigos. 0.2. Introducción al Eurocódigo 1. Acciones en estructuras. 0.3. Eurocódigo 1. Parte 1-1. Densidades

Más detalles

Contexto en Chile para Cálculo en altura con madera (Sistema Marco y Plataforma)

Contexto en Chile para Cálculo en altura con madera (Sistema Marco y Plataforma) Contexto en Chile para Cálculo en altura con madera (Sistema Marco y Plataforma) Hernán Santa María SEMINARIO INGENIERIA Residencias 4,259,190 estructuras 99,5% son casas 5,258,215 vivendas 81% son casas

Más detalles

Que son Sistemas Estructurales?

Que son Sistemas Estructurales? Que son Sistemas Estructurales? Es el modelo físico que sirve de marco para los elementos estructurales, y que refleja un modo de trabajo. Objetivo de los Sistemas Estructurales? Conocer e identificar

Más detalles

Encuentro Económico Región Ica Ica, 13 14 Abril 2010. Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica

Encuentro Económico Región Ica Ica, 13 14 Abril 2010. Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica Encuentro Económico Región Ica Ica, 13 14 Abril 2010 Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica LOS SISMOS DE ANCASH (1970) PISCO (2007), HAITI Y CHILE (2010) Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL Perú Julio

Más detalles

ESTUDIO COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE UNA VIGA DE ALBAÑILERÍA Y UNA VIGA DE CONCRETO

ESTUDIO COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE UNA VIGA DE ALBAÑILERÍA Y UNA VIGA DE CONCRETO 1 ESTUDIO COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE UNA VIGA DE ALBAÑILERÍA Y UNA VIGA DE CONCRETO Por: Ángel San Bartolomé y Fabián Portocarrero PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ RESUMEN Con el

Más detalles

HOSPITAL DOS DE MAYO

HOSPITAL DOS DE MAYO HOSPITAL DOS DE MAYO EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD DEL HOSPITAL DOS DE MAYO 1.0 INTRODUCCION. El presente anexo desarrolla la aplicación realizada en tres hospitales de nuestro país, a nivel detallado

Más detalles

EXPERIENCIA DE DISEÑO SISMO RESISTENTE EN COLOMBIA

EXPERIENCIA DE DISEÑO SISMO RESISTENTE EN COLOMBIA 1. Historia breve de los sismos en Colombia. 2. Sismo de Popayán 1983 3. Código Colombiano de construcciones sismo resistentes: CCCSR-84 4. Sismo de México de 1985. 5. Código Colombiano: NSR-98 6. Sismo

Más detalles

CAPITULO 5. CALIDAD DE LOS COMPONENTES DE LA MAMPOSTERIA

CAPITULO 5. CALIDAD DE LOS COMPONENTES DE LA MAMPOSTERIA CAPITULO 5. CALIDAD DE LOS COMPONENTES DE LA MAMPOSTERIA 5.1. MAMPUESTOS Los mampuestos integrantes de Muros Resistentes se clasifican según los siguientes tipos: - Ladrillos cerámicos macizos - Bloques

Más detalles

Edificios Concreto Armado. Por:

Edificios Concreto Armado. Por: Diseño Sismo-Resistente de Edificios Concreto Armado Por: Ing. Luis B. Fargier-Gabaldón, MSc, PhD Contenido Introducción Naturaleza de los Terremotos Parámetros Importantes t en el Diseño Sismo-Resistente

Más detalles

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA HOSPITAL MARIA AUXILIADORA EVALUACION DE LA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA 1.0 INTRODUCCION. El presente anexo desarrolla la aplicación realizada en tres hospitales de nuestro país, a nivel detallado sobre

Más detalles

San Bartolomé. El tapial es un sistema de construcción en base a tierra. de gran uso en la Sierra.

San Bartolomé. El tapial es un sistema de construcción en base a tierra. de gran uso en la Sierra. San Bartolomé El tapial es un sistema de construcción en base a tierra húmeda compactada in-situ, de gran uso en la Sierra. Generalmente la Generalmente la Cimentación y el Sobrecimiento son de Pirca:

Más detalles

El terremoto del 23 de Junio del 2001 en el Sur del Perú

El terremoto del 23 de Junio del 2001 en el Sur del Perú El terremoto del 23 de Junio del 2001 en el Sur del Perú Informe sobre el reconocimiento del 27 al 30 de Agosto del 2001 en las zonas afectadas (Tacna, Moquegua y Arequipa) Introducción Por: Dr. Jürg Hammer

Más detalles

PREVENCIÓN SISMICA Consideraciones Generales: Características:

PREVENCIÓN SISMICA Consideraciones Generales: Características: PREVENCIÓN SISMICA El INCOSE interesado en participar activamente, con actitudes concretas, en la reducción de la vulnerabilidad de los sujetos y elementos expuestos a las amenazas sísmicas ha mantenido

Más detalles

LA ALBAÑILERÍA TUBULAR Y SU USO EN VIVIENDAS EN ZONAS SÍSMICAS

LA ALBAÑILERÍA TUBULAR Y SU USO EN VIVIENDAS EN ZONAS SÍSMICAS LA ALBAÑILERÍA TUBULAR Y SU USO EN VIVIENDAS EN ZONAS SÍSMICAS Rafael SALINAS 1, Fernando LÁZARES 2 Resumen En Lima ha venido ocurriendo un proceso de crecimiento poblacional en los últimos decenios, produciendo

Más detalles

COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES REGIONAL NORTE

COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES REGIONAL NORTE COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES REGIONAL NORTE El Centro de Comercio y de Convenciones del Caribe es un proyecto paralizado en su etapa de construcción desde principios de

Más detalles

San Bartolomé. Albañilería Armada. Albañilería Confinada

San Bartolomé. Albañilería Armada. Albañilería Confinada San Bartolomé Albañilería Armada Albañilería Confinada Lecciones dejadas por los sismos Resultados experimentales Estudios teóricos Japón La norma de 1982 empleaba un método de diseño elástico admitiéndose

Más detalles

APRENDAMOS A CONSTRUIR CON

APRENDAMOS A CONSTRUIR CON APRENDAMOS A CONSTRUIR CON En este manual encontrarás consejos prácticos para que aprendas más sobre construcción, ponlos en práctica y construye siempre con materiales de calidad, construye con Construyendo

Más detalles

Secuencia de Construcción

Secuencia de Construcción Jaime Yecid Chia Angarita Ingeniero Civil, Universidad La Gran Colombia, Bogotá jaime.chia@hotmail.com Ingeniero Civil, Universidad La Gran Colombia, Bogotá teoman05@hotmail.com Secuencia de Construcción

Más detalles

CAPÍTULO IV DESCRIPCIÓN DE FALLAS MÁS COMUNES EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO Y DE MAMPOSTERÍA

CAPÍTULO IV DESCRIPCIÓN DE FALLAS MÁS COMUNES EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO Y DE MAMPOSTERÍA CAPÍTULO IV DESCRIPCIÓN DE FALLAS MÁS COMUNES EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO Y DE MAMPOSTERÍA En este capítulo descriptivo se citan y explican los tipos de fallas más importantes que se registran

Más detalles

Costo del Diseño o Estructural. Javier Cesín n Farah 2004

Costo del Diseño o Estructural. Javier Cesín n Farah 2004 Costo del Diseño o Estructural Javier Cesín n Farah 2004 Qué se espera de un estructurista? La respuesta trivial es: LOS PLANOS PARA CONSTRUIR Aunque se espera algo más: m Que estén n bien calculados Que

Más detalles

Capítulo 6: DIBUJO DE CONSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN.

Capítulo 6: DIBUJO DE CONSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN. 72 Capítulo 6: DIBUJO DE CONSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN. 6.1. INTRODUCCIÓN. No está tan normalizado como el de las construcciones metálicas. La norma UNE 24002 especifica lo referente a símbolos, armaduras normalizadas,

Más detalles

M.Sc. Ing. Carlos Córdova Rojas

M.Sc. Ing. Carlos Córdova Rojas www.cordovaingenieros.com M.Sc. Ing. Carlos Córdova Rojas LA COSTA PERUANA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS PLACAS DE NAZCA Y LA PLACA SUDAMERICANA (ZONA DE SUBDUCCIÓN) ZONA DE SUBDUCCIÓN TABLA N 01 FACTORES

Más detalles

EL PORTAL DE LA ENCICLOPEDIA MUNDIAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA EN ZONAS SISMICAS. Marcial Blondet, Svetlana Brzev, César Loaiza RESUMEN

EL PORTAL DE LA ENCICLOPEDIA MUNDIAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA EN ZONAS SISMICAS. Marcial Blondet, Svetlana Brzev, César Loaiza RESUMEN EL PORTAL DE LA ENCICLOPEDIA MUNDIAL DE LAS CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA EN ZONAS SISMICAS Marcial Blondet, Svetlana Brzev, César Loaiza RESUMEN Durante los últimos cuatro años, el Instituto de Investigación

Más detalles

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y REFORZAMIENTO DEL ESTADIO NACIONAL DE LIMA- PERÚ

PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y REFORZAMIENTO DEL ESTADIO NACIONAL DE LIMA- PERÚ PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y REFORZAMIENTO DEL ESTADIO NACIONAL DE LIMA- PERÚ ANTONIO BLANCO BLASCO RICARDO ARAUJO-ALVAREZ JOSÉ ANTONIO TERRY ANTONIO BLANCO BLASCO INGS. EIRL ESTA CONFERENCIA TIENE COMO OBJETIVO

Más detalles

CAPÍTULO IV HERRAMIENTA ALTERNATIVA DE ANÁLISIS: PROGRAMA ETABS

CAPÍTULO IV HERRAMIENTA ALTERNATIVA DE ANÁLISIS: PROGRAMA ETABS CAPÍTULO IV HERRAMIENTA ALTERNATIVA DE ANÁLISIS: PROGRAMA ETABS 4.1 Introducción En este capitulo se explicará de manera teórica el funcionamiento del programa ETABS, explicando la filosofía, finalidad,

Más detalles

EVALUACION DE ESTADO ESTRUCTURAL. Edificio GeoCentro Amunátegui. Versión B 16 de Marzo 2010 Solicitado por Comunidad Edificio GeoCentro Amunátegui

EVALUACION DE ESTADO ESTRUCTURAL. Edificio GeoCentro Amunátegui. Versión B 16 de Marzo 2010 Solicitado por Comunidad Edificio GeoCentro Amunátegui EVALUACION DE ESTADO ESTRUCTURAL Edificio GeoCentro Amunátegui Versión B 16 de Marzo 2010 Solicitado por Comunidad Edificio GeoCentro Amunátegui INDICE 1. ALCANCE GENERAL... 3 2. ANTECEDENTES... 3 3. DESCRIPCION

Más detalles

ANÁLISIS DE ACELEROGRAMAS REGISTRADOS EN AREQUIPA, MOQUEGUA Y TACNA EN EL SISMO DE TARAPACÁ DEL 13/06/05 (Mw( Ing. Rafael Salinas Basualdo

ANÁLISIS DE ACELEROGRAMAS REGISTRADOS EN AREQUIPA, MOQUEGUA Y TACNA EN EL SISMO DE TARAPACÁ DEL 13/06/05 (Mw( Ing. Rafael Salinas Basualdo I CONGRESO INTEROCEANICO INGENIERÍA CIVIL Moquegua,, 1 al 3 de Diciembre de 25 ANÁLISIS DE ACELEROGRAMAS REGISTRADOS EN AREQUIPA, MOQUEGUA Y TACNA EN EL SISMO DE TARAPACÁ DEL 13/6/5 (Mw( Mw = 7.9) Ing.

Más detalles

Jorge A. AVILA Investigador y Profesor Instituto de Ingeniería, UNAM División Estudios Posgrado de la Facultad Ingeniería (DEPFI), UNAM México, D.F.

Jorge A. AVILA Investigador y Profesor Instituto de Ingeniería, UNAM División Estudios Posgrado de la Facultad Ingeniería (DEPFI), UNAM México, D.F. RESPUESTA SÍSMICA INELÁSTICA DE DOS EDIFICIOS DE CONCRETO REFORZADO DISEÑADOS CON DIFERENTES FACTORES DE COMPORTAMIENTO SÍSMICO, SIN Y CON EFECTOS DE SOBRE-RESISTENCIAS Jorge A. AVILA Investigador y Profesor

Más detalles

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 1. DATOS INFORMATIVOS: FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL MATERIA O MÓDULO: Análisis y Diseño Sismorresistente de Estructuras CÓDIGO: IG070 CARRERA: INGENIERÍA CIVIL NIVEL: DECIMO No. CRÉDITOS:

Más detalles

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ Departamento de Ingeniería Sección Ingeniería Civil

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ Departamento de Ingeniería Sección Ingeniería Civil PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ Departamento de Ingeniería Sección Ingeniería Civil Refuerzo de Construcciones de Adobe con Elementos Producidos Industrialmente: Ensayos de Simulación Sísmica

Más detalles

Horas por semana: 3 Créditos: 4. Período: I Cuatrimestre. Modalidad: Cuatrimestral

Horas por semana: 3 Créditos: 4. Período: I Cuatrimestre. Modalidad: Cuatrimestral CÓDIGO: LIC-01 Nombre del Curso: Concreto II Horas por semana: 3 Créditos: 4 Período: I Cuatrimestre Modalidad: Cuatrimestral Requisitos: BIC-29 Concreto I I Descripción del Curso Este es el último de

Más detalles

EVALUACIÓN DE CÓDIGO POR VIENTO (Original: ingles) PANAMÁ Evaluación llevada a cabo por Jorge Gutiérrez

EVALUACIÓN DE CÓDIGO POR VIENTO (Original: ingles) PANAMÁ Evaluación llevada a cabo por Jorge Gutiérrez EVALUACIÓN DE CÓDIGO POR VIENTO (Original: ingles) PANAMÁ Evaluación llevada a cabo por Jorge Gutiérrez NOMBRE DEL DOCUMENTO: Reglamento de Diseño Estructural para la República de Panamá REP-2003 Capítulo

Más detalles

APLICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA DIAGNOSIS DE LA VULNERABILIDAD SISMICA DE LAS EDIFICACIONES DEL DISTRITO DE ATE- VITARTE

APLICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA DIAGNOSIS DE LA VULNERABILIDAD SISMICA DE LAS EDIFICACIONES DEL DISTRITO DE ATE- VITARTE APLICACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA DIAGNOSIS DE LA VULNERABILIDAD SISMICA DE LAS EDIFICACIONES DEL DISTRITO DE ATE- VITARTE Por: Ing. Kelly Reque Córdova 1 Ing. José Francisco Ríos

Más detalles

SISTEMAS MODERNOS DE PROTECCIÓN SÍSMICA ING. PERCY TORRES ARIAS

SISTEMAS MODERNOS DE PROTECCIÓN SÍSMICA ING. PERCY TORRES ARIAS SISTEMAS MODERNOS DE PROTECCIÓN SÍSMICA ING. PERCY TORRES ARIAS LISTA DE TEMAS 1. TERREMOTOS PROBLEMA MUNDIAL 2. DISEÑO CONVENCIONAL DE EDIFICIOS 3. SISTEMAS MODERNOS DE PROTECCION SÍSMICA 4. AISLAMIENTO

Más detalles

El componente estructural se refiere a aquellas partes de un edificio que lo mantienen

El componente estructural se refiere a aquellas partes de un edificio que lo mantienen El componente estructural se refiere a aquellas partes de un edificio que lo mantienen en pie, incluyendo cimientos, columnas, muros portantes, vigas y entrepisos, diseñados para transmitir cargas, a través

Más detalles

Procedimientos Constructivos. Columnas y castillos. Alumno: Antonio Adrián Ramírez Rodríguez Matrícula:

Procedimientos Constructivos. Columnas y castillos. Alumno: Antonio Adrián Ramírez Rodríguez Matrícula: Procedimientos Constructivos Columnas y castillos Alumno: Antonio Adrián Ramírez Rodríguez Matrícula: 440002555 Columnas Elemento estuctural vertical empleado para sostener la carga de la edificación Columnas

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

MUROS TILT UP VS MUROS PRECOLADOS RESUMEN ABSTRACT INTRODUCCION

MUROS TILT UP VS MUROS PRECOLADOS RESUMEN ABSTRACT INTRODUCCION MUROS TILT UP VS MUROS PRECOLADOS López Esquivel Manuel 1,2, y González Ruiz Juan Pablo 1 RESUMEN Se hace un estudio comparativo entre dos edificios fabriles utilizando en las fachadas de ambos edificios

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

ACTO ADMINISTRATIVO: SECCIÓN

ACTO ADMINISTRATIVO: SECCIÓN SECCIÓN 360.1 DESCRIPCIÓN El presente documento, se refiere a la reglamentación de los materiales para las estructuras de protección (cárcamos) para los ductos de redes nuevas, instalación de ductos por

Más detalles

INTRODUCCIÓN A LOS TIPOS ESTRUCTURALES Cátedra: Ing. José María Canciani

INTRODUCCIÓN A LOS TIPOS ESTRUCTURALES Cátedra: Ing. José María Canciani INTRODUCCIÓN A LOS TIPOS ESTRUCTURALES Cátedra: Ing. José María Canciani Tema: FUNDACIONES Ing. José María Canciani Arq a. Cecilia Cei Ing Alejandro Albanese Ing. Carlos Salomone Arq. Ricardo Varela Arq.

Más detalles

AUDITORIO LA GOTA DE PLATA. Manuel Suárez Gonzalez 1 RESUMEN

AUDITORIO LA GOTA DE PLATA. Manuel Suárez Gonzalez 1 RESUMEN AUDITORIO LA GOTA DE PLATA Manuel Suárez Gonzalez 1 RESUMEN En el trabajo se presenta el diseño del Auditorio La gota de Plata, se exponen desde las principales características, así como la fundamentación

Más detalles

CAPÍTULO 8 EDIFICIOS DE USO COMERCIAL 8.1 INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 8 EDIFICIOS DE USO COMERCIAL 8.1 INTRODUCCIÓN EDIFICIOS DE USO COMERCIAL 8.1 INTRODUCCIÓN Durante los recorridos realizados por diferentes equipos de trabajo en el estado de Puebla a unos días del sismo de Tehuacán se visitaron edificaciones de uso

Más detalles

AGRADECIMIENTOS Agradezco al Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres CISMID, en especial al Dr. Ing.

AGRADECIMIENTOS Agradezco al Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres CISMID, en especial al Dr. Ing. AGRADECIMIENTOS Agradezco al Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres CISMID, en especial al Dr. Ing. Carlos Zavala Toledo por su permanente apoyo en la realización

Más detalles

Clase: Secciones críticas en muros Relator: Patricio Bonelli. Secciones críticas

Clase: Secciones críticas en muros Relator: Patricio Bonelli. Secciones críticas SANTIAGO 27 y 29 Octubre 2015 Curso Diseño en Hormigón Armado según ACI 318-14 Clase: Secciones críticas en muros Relator: Patricio Bonelli Secciones críticas Concepto de rótula plástica Sistemas estructurales

Más detalles

DR. MIGUEL AUGUSTO DIAZ FIGUEROA.

DR. MIGUEL AUGUSTO DIAZ FIGUEROA. DR. MIGUEL AUGUSTO DIAZ FIGUEROA. Doctor en Ingeniería, graduado en la Universidad Nacional de Yokohama en Japón (YNU), con estudios de pregrado en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Miembro

Más detalles

SEGURIDAD FRENTE AL FUEGO DE MATERIALES CERÁMICOS Y MUROS DE FÁBRICA.

SEGURIDAD FRENTE AL FUEGO DE MATERIALES CERÁMICOS Y MUROS DE FÁBRICA. SEGURIDAD FRENTE AL FUEGO DE MATERIALES CERÁMICOS Y MUROS DE FÁBRICA. El comportamiento frente al fuego de un elemento constructivo se refiere a dos aspectos: Resistencia al fuego de los muros de fábrica.

Más detalles