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AUTORIDADES DE LA UPIG
PRESIDENTE COMISIÓN ORGANIZADORA
Ing. Luis Bernardo Guzmán Cabrera
VICE PRESIDENTE ACADÉMICO
Mg. Luz Angélica Valdivia Abanto
GERENTE GENERAL
Dra. Sara Luz Canales Aguilar
RESPONSABLES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES
INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
Mg. Ing. Kruger T. Sarapura Yupanqui
INGENIERÍA CIVIL
Dr. Ing. Roque A. Sánchez Cristobal
ENFERMERÍA
Dra. Martha Emma Bustamante Contreras
MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
Dr. Eudocio Nicéforo Yllesca Lazo
DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Dr. Guillermo Quiroz Cieza (Responsable Propuesto)
SECRETARIO GENERAL
3
o – Diciembre
Número 1
INDICE
ARTÍCULOS ORIGINALES
1. PRESENTACIÓN Pág. 3
2. EDITORIAL Pág. 4
3. METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE COSTOS PARA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LIMA METROPOLITANA. Pág. 5
Lázaro Castro Huamaní, Luis Augusto Girao Solis, Edwin Alexander Romaní Acharte
4. CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA EN BASE A
AMORTIGUADORES EN LIMA METROPOLITANA. Pág. 10
Juan Alberto Bellido Castro, Juan Pablo Palacios Santisteban
5. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA CONSTRUCCIONES
CON ADOBE. Pág. 16
Aycho Vicente Padilla, Moisés Tardillo Sato, Malco Ramírez Sanguineti, Percy Rajo Vilches, William Lucas Araujo.
6. ANALISIS DE UN ELASTOMERO PARA JUNTAS EN LOSAS DE
CONCRETO Pág. 22
Edwin Rojas Yurivilca, Guillermo, Salvador Acuña, Hector, Leila Alvarado, Meliza Rossmery
7. NIVEL DE CONOCIMIENTO Y MEDIDAS QUE APLICAN PARA LA PREVENCION DEL VIH-SIDA LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD
PERUANA DE INTEGRACION GLOBAL Pág. 25
Pedro Oscar Manrique Silva, Eva Lourdes Granados Mejia, Edward Filomeno Huamani Alhuav.
8. FACTORES ASOCIADOS AL SINDROME DE BURNOUT EN EL
PERSONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. Pág. 32
Luis Alfredo Guzmán Robles, María Victoria Guzmán Robles
9. FACTORES DE RIESGOS PARA LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS PEDIATRICAS; ASENTAMIENTO HUMANO QUEBRADA ALTA DEL PARAÍSO, DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO, 2010. Pág. 38
Vicente Egúsquiza Pozo, Jenny Egúsquiza Palacín
10. APRENDER INVESTIGANDO EN LA UNIVERSIDAD PERUANA DE INTEGRACIÓN GLOBAL.
Pág. 51 David Esteban Espinoza.
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
VOLUMEN 1
JULIO – DICIEMBRE 2010
NÚMERO 1
DIRECTOR
David Esteban Espinoza
COMITÉ EDITORIAL
Luis Guzman Robles
Dante Anyosa Quiñones
Jaime Ysmael Quelopana
Mondoñedo
ASESOR
Raúl Ishiyama Cervantes
DIAGRAMACIÓN WEB
José Arturo Sierra Guevara
REVISTA EDICIÓN VIRTUAL http://www.upig.edu.pe Depósito Legal N° 2010 – 14381
PRESENTACIÓN
La Universidad Peruana de Integración Global – UPIG, es una Institución de Educación Superior que está
desarrollando su tercer año de funcionamiento, cumpliendo las funciones que la Constitución y la Ley le
asignan; que cumple dentro de su tercer año de funcionamiento, uno de sus objetivos principales a través
del desarrollo de la Investigación Científica, gracias al apoyo de docentes imbuidos del deseo de iniciar
una investigación científica en el claustro universitario y de sus estudiantes, quienes bajo la participación
activa y conducción de los docentes, han ejecutado los proyectos de investigación cuyos resultados se
muestran en este primer número de la Revista Científica SINAPSIS, que me honro en presentar.
Los editores han tenido especial cuidado en que la programación de esta revista cumpla con los cánones
que los organismos internacionales exigen de publicaciones de esta naturaleza; de igual modo, la
presentación y redacción de los artículos presentados cumplen con los requisitos al respecto. Por tal
razón, para la UPIG la edición de este primer número de la Revista Científica SINAPSIS, constituye el
resultado del esfuerzo de la comunidad universitaria y que lo muestra al mundo científico con orgullo y con
la total convicción que a éste primer número, seguirán los subsecuentes, enriqueciendo de esta manera la
vivencia intelectual y científica de la Academia Peruana.
Cabe aquí expresar un sentimiento de agradecimiento y felicitación a los docentes, alumnos y personal
administrativo de la UPIG que han hecho posible la publicación de esta Revista Científica SINAPSIS.
Lima, setiembre del 2010.
Ing. Luis Guzmán Cabrera
EDITORIAL
Es relativamente sui géneris ubicar una definición específica de revista científica, hacerla significa referirse
a la periodicidad de sus artículos científicos / técnicos que son publicados con originalidad dentro de un
sistema depeer reviewo de revisión por los pares.
La Revista Sinapsis pretende cumplir con estas características antes mencionadas y hace su aparición
gracias al aporte de cada uno de los autores a través de sus artículos originales, los miembros del Comité
Editorial y el apoyo en el diseño y diagramación web, todos trabajaron arduamente.
Los artículos se presentan de acuerdo a las normas de publicación de trabajos de investigación al estilo
Vancouver, el propósito de la misma es uniformizar criterios en la presentación, agilizar las
comunicaciones entre los investigadores, y de que las referencias bibliográficas sean claras y precisas al
momento de citar las fuentes.
Para beneplácito nuestro hemos incluido algunos artículos de estudiantes de los primeros ciclos de la
UPIG quienes no solamente alientan nuestro trabajo en el sentido en que hacen realidad la sentencia “que
a investigar se aprende practicando y sin distingo de edad ni título universitario”
En un país en que casi todo está pendiente por investigarse ver nacer una revista con las características
que reune Sinapsis sugiere hacer realidad las aspiraciones, ideas, propuestas, pensamientos y teorias que
profundizadas convenientemente cambiarán el rumbo de los destinos de un pais que urge de
investigaciones que se aproximen a nuestra realidad.
METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE COSTOS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LIMA METROPOLITANA
METHODOLOGY FOR THE COST ESTIMATION FOR RESIDENTIAL CONSTRUCTION IN LIMA METROPOLITANA
Lázaro Castro Huamaní, Luis Augusto Girao Solis, Edwin Alexander Romaní Acharte.
RESUMEN
La estimación de los costos de construcción en las etapas tempranas de un proyecto es una actividad indispensable. Dada la dificultad de estimar con rapidez el valor de una vivienda y ante la carencia de una herramienta sencilla para tal fin, nos planteamos como objetivos: analizar una vivienda unifamiliar de clase media y obtener su valor de construcción actual. Esto nos llevó a desarrollar en MS Excel, una hoja de cálculo para obtener el costo aproximado de una vivienda unifamiliar, ingresando sólo la cantidad de metros cuadrados de área techada y otra hoja de cálculo que nos muestre la cantidad de materiales de las partidas más conocidas y utilizadas en el caso de construcción por etapas o también llamada autoconstrucción.
Palabras Clave:Metodología, partida, costos, presupuesto.
ABSTRACT
Cost estimating for construction project in the early stages, it is an essential activity because given the difficulty of quickly estimating the value of a home and in the absence of a simple tool to this end, we set up our objectives: to analyze a single family dwelling middle class and get its value from actual construction. This led us to develop in MS Excel, a spreadsheet to calculate the approximate cost of a single family home by entering only the quantity of square meters of covered area and this spreadsheet will shows us the amount of materials of the most popular items and used in the case of construction phased, also called self.
Key Words: Methodology, departure, costs, budget.
INTRODUCCIÓN
Entre los antecedentes de nuestro trabajo
podemos mencionar a Espinoza, B. (1) quien en su tesis detalla sobre los métodos aproximados de estimación paramétrica de costos, también E. Lozano y L. Montoya (2) quienes a través de su tesis contribuyen a la mejora de la gestión de las
estimaciones de costo, a través de la
presentación de una adecuada metodología. Del mismo modo L. Varela (3) trata sobre los métodos y técnicas parametrados y análisis unitarios de costos en edificaciones por unidades de partida.
Existen varias revistas especializadas de
publicación mensual que brindan datos
actualizados sobre precios de mano de obra, materiales y equipo de construcción, donde se exhiben presupuestos referenciales de viviendas. Sin embargo, toda esta información está dirigida
y está al alcance de profesionales en la materia, pero es difícil de hallar un método práctico y de divulgación masiva para estimar costos dirigidos al cliente final quien será el usuario de dichas viviendas.
La hipótesis de nuestro trabajo de investigación
es: si nosotros diseñamos y aplicamos
adecuadamente una herramienta sencilla que permita la rápida estimación de costos para una vivienda, con un margen de error aceptable. Entonces se optimizará el tiempo para hallar el valor final de la construcción.
Los objetivos de esta investigación fueron los siguientes:
Aplicar nuestra metodología de estimación
de costos para obtener resultados con
mayor rapidez.
Obtener, mediante el análisis de una vivienda
unifamiliar de clase media, los valores de los costos de construcción actuales en Lima Metropolitana.
Elaborar una hoja de cálculo en MS Excel
que nos permita calcular las cantidades de
materiales necesarias para las partidas
mostradas y un costo total referencial de dichos materiales por la unidad de medida
tomada; dando la opción al cliente de
construir de acuerdo a su presupuesto
disponible.
Brindar al cliente final una herramienta para
realizar estimaciones rápidas y mostrarles el
costo de construcción de sus propias
viviendas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Materiales
Se utilizaron medios escritos tales como:
Revistas de construcción y arquitectura, de
los que se extrajo los precios de materiales y mano de obra de las partidas involucradas a la fecha.
Libros de costos y presupuestos en
edificaciones, que nos dio el marco teórico para efectuar los cálculos necesarios y hallar los costos unitarios.
Reglamento de metrados para obras de
edificación, que nos dio las pautas para efectuar el ordenamiento de las partidas.
También recurrimos a medios electrónicos como:
Páginas web.
Software de cálculo de costos y hojas de
cálculo.
Un proyecto de vivienda que fue materia de
análisis.
Como herramienta utilizamos los medios
electrónicos, como una PC de escritorio y material de oficina.
Métodos
Consistió en obtener los costos estimados por
metro cuadrado de un proyecto de vivienda
desarrollado en un distrito de clase media dentro del área urbana de Lima Metropolitana.
El proyecto se compone de una vivienda
unifamiliar de 200 m² de área de terreno y 120 m² de área construida, ubicada sobre un terreno plano y de naturaleza estable, cuyo diseño cumple con las especificaciones establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones. La vivienda seleccionada se compone de elementos
estructurales tales como: cimentación,
sobrecimientos, vigas, columnas, losa aligerada, muros de ladrillo y de acabados tales como:
tarrajeos interiores y exteriores, pisos de
cerámico, cobertura de ladrillo, carpintería de madera, carpintería metálica, vidrios, aparatos y
equipos sanitarios, así como instalaciones
eléctricas.
Todos estos elementos agrupándose en cuatro
principales partidas que conforman el
presupuesto general: estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias. Y éstas, a su vez, desagregándose en sub partidas específicas, desarrollado a partir de los planos del proyecto. De donde se obtienen los metrados para cada partida.
Con el proyecto ya agrupado en partidas y metrados, se procedió al análisis de costos unitarios, desagregándose ésta en: materiales, mano de obra, equipos y herramientas. Con ello se obtiene los precios por unidades de medida. Los precios parciales de las sub partidas, la suma de éstas nos genera los precios de las partidas principales y éstas a su vez el costo total del proyecto, arrojándonos un precio estimado por metro cuadrado de construcción, el cual se tomó como dato principal para formar la tabla de costos.
Luego se eligieron partidas específicas que intervienen en la autoconstrucción de viviendas y se utilizó los análisis de costos hallados para poder obtener las cantidades de materiales y un costo total referencial.
RESULTADOS
Figura N° 01
Como resultado se desarrollo una primera hoja de cálculo en MS Excel, como muestra la siguiente figura N° 02:
Figura N° 02
Y además se elaboró una segunda hoja de cálculo, como muestra la siguiente figura N° 03:
Figura N° 03
Para utilizarla, la primera hoja, sólo se necesita ingresar la cantidad de área techada construida, como se observa en la figura N° 04:
Figura N° 04
Luego se puede elegir los acabados que tendrá la vivienda, seleccionando entre las diferentes opciones que se muestran, para cada caso, como se ve en la figura N° 05
Figura N° 05
También se puede elegir el equipamiento de instalaciones sanitarias a elegirse como es el caso que muestra la figura N° 06. (Nota: AF: Agua Fría, AC: Agua Caliente con equipo hidroneumático, cisterna y calentador a gas)
Figura Nª 06
Adicionalmente si se desea obtener el valor en moneda extranjera, se puede actualizar el tipo de
correspondiente, como se observa en la figura N°07.
Figura Nª 07
Luego de haber elegido las opciones deseadas e ingresado la cantidad de metros cuadrados de área techada, se apreciará el valor estimado para la vivienda, como se puede apreciar en la figura N° 08.
Figura N° 08
Para utilizar la segunda hoja, sólo se necesita ingresar las dimensiones de la partida solicitada, en este caso los metros lineales de longitud de cimientos, como se observa en la figura N° 09:
Figura N° 09
Luego aparecen las cantidades de materiales, en
unidades conocidas como bolsas o metros
cúbicos, como se observa en la figura N° 10:
Figura N° 10
Finalmente en la parte inferior se observa un costo referencial de los materiales de esa partida, que incluye el impuesto general a las ventas (IGV), dado que se trata de ventas a personas naturales, como se observa en la figura N° 11:
Figura N° 11
DISCUSIÓN
En el mercado existen software especializados tales como: S10, K&BCOP y CONSTRUCSOFT,
desarrollado para profesionales con
conocimientos en edificación. Estos programas tienen enormes ventajas respecto a nuestra hoja de cálculo en MS Excel.
La diferencia de nuestro trabajo es que brinda una alternativa sencilla al cliente que no cuenta con los conocimientos necesarios en el campo de la edificación.
Para la actualización de precios (materiales, insumo y mano de obra) del proyecto no se utilizó
los índices de reajustes de precios de
construcción (CREPCO), puesto que este tema se tendría que detallar más analíticamente en futuros trabajos similares.
1. Los resultados que se obtuvieron de la presente investigación permiten obtener un estimado rápido del costo de una vivienda con una mínima cantidad de información, puesto que únicamente se requiere ingresar el área cubierta de la construcción, las características de las instalaciones eléctricas y sanitarias, el tipo de estructura y acabados.
Este proceso requiere de unos pocos
minutos.
2. Con estos datos se puede estimar tanto el costo total de la vivienda como el costo de cada una de las partidas de la misma. Dado
que los costos de los parámetros
corresponden a la fecha de evaluación, el estimado de costo que se obtenga para un nuevo proyecto también corresponderá a esa fecha, por lo que si se desea tener el estimado de costo para otra fecha será necesario actualizar el costo para dicha fecha.
3. Podemos calcular, por separado, las
cantidades estimadas de los materiales para las principales partidas que intervienen en la autoconstrucción de una vivienda, tomando parámetros tales como:
Vivienda de no más de 2 pisos.
Sistema estructural de albañilería de tipo
confinada o portante.
Considerar el impuesto general a las
ventas o IGV, dentro del costo de los materiales ya que se trata de venta a personas naturales.
No considerar el transporte de materiales
a obra, pues el costo es relativo.
4. Finalmente, respecto a los costos de
construcción obtenidos para las viviendas y las partidas analizadas, únicamente se deben considerar como resultados preliminares dado
el carácter exploratorio de nuestra
investigación.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. B. Espinoza: Estimados en la industria de la construcción. [Tesis para optar el título de
Ingeniero civil], México: Universidad
Autónoma de Estados Mexicanos (U.A.E.M.), 2007.
2. E. Lozano y L. Montoya: Un estudio sobre
diferentes técnicas y herramientas de
estimación de costos en proyectos de
construcción. [Tesis para optar el título de
ingeniero civil], Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009.
3. L. Varela: Ingeniería de Costos, Vol. 1. “Costos por metro cuadrado de construcción”, México, Editorial Varela, 2006.
4. Costos S.A.C.: Vol. 1. Revista Costos. 2009, octubre, 15(187):90-102.
5. J. Ramos: Análisis de costos unitarios,
”Costos y presupuestos en edificación”,
Perú, Editorial CAPECO, 2008.
6. R. Ishiyama: Pautas para la publicación de
artículos científicos, Universidad Peruana
Cayetano Heredia, Lima, 1999.
E-mail:
CONSTRUCCIÓN ANTISÍSMICA EN BASE A AMORTIGUADORES EN LIMA
METROPOLITANA
CONSTRUCTION ANTISÍSMICA BASED ON SHOCKS IN METROPOLITAN FILE
Juan Alberto Bellido Castro, Juan Pablo Palacios Santisteban
RESUMEN
Los sistemas de amortiguadores son utilizados desde hace décadas para la protección de máquinas, equipos y construcciones civiles. Hemos estudiado aquí dos tipos de amortiguadores de una serie de fabricación similar, adecuados para el aislamiento sísmico que sirven de base como amortiguadores de control de vibración para edificios. El objetivo de este trabajo fue el análisis de estos dispositivos de disipación de energía, su factibilidad de aplicación en Lima Metropolitana y qué tan favorable son, tomando
como referencia los trabajos realizados en edificaciones y la bibliografía existente, obteniendo como
resultados su eficiencia y las bondades que nos ofrecen. Los sistemas de aislación de base nos proporcionan una solución importante para la disipación de energía, es muy probable que en el futuro se desarrollen procedimientos cada vez más adecuados y aparezcan nuevas técnicas y dispositivos.
Palabras Clave:Construcciones antisísmicas, Lima Metropolitana.
ABSTRACT
The absorber systems are used for many decades it this for the protection of machines, equipment and civil constructions. We have studied here two types of absorbers of a similar series same manufacture, adapted
for the seismic isolation of base as absorbers of control of building´s vibration. The purpose of this work
was the analysis of these devices of energy dissipation, its feasibility of application in Metropolitan Lima and that so favorable are these devices on a civil engineering work, taking references in structures and other jobs, getting as a result efficiency and workability. The base insulation system provides an important
solution to us to be used for dissipation of energy, it is very probable that in the near future procedures
develop to a new technologies and modern devices appear.
Key Words:Proof constructions, Lima Metropolitana.
INTRODUCCIÓN
Entre los antecedentes no encontramos la
aplicación de amortiguadores antisísmicos en Lima Metropolitana. Las normas establecidas para
el diseño y construcciones antisísmicas en
nuestro país, se rigen según el Reglamento de Nacional de Edificaciones, donde se establecen parámetros técnicos, basados en la ductilidad y la resistencia estructural. Un antecedente relevante
es la residencia estudiantil universitaria en
Mendoza, Argentina. El complejo está integrado por tres torres de tres niveles, cada una con departamentos constituidos por kitchenette, salas de lectura y un comedor universitario destinado para todo el alumnado y personal universitario.
Las estructuras de los tres edificios son similares, excepto en lo que se refiere a la inclusión de los aisladores, ya que sólo una ha sido provista del sistema de aislamiento sísmico de base. Se trata de una construcción de tres pisos, en hormigón
armado y mampostería reforzada, cuyas
dimensiones en planta son 7,30 x 7,80 m estos aspectos fueron contemplados por Stuardi J. (1). De acuerdo al Sistema Internacional de Unidades el símbolo de metro no lleva punto salvo que sea seguido o final.
utilizará amortiguadores en la cimentación, tal como ya se hace en las grandes ciudades del mundo, afectadas regularmente por movimientos sísmicos. Esto es importante porque significa una innovación en las construcciones inmobiliarias en nuestro país.
La razón de la investigación, es porque a lo largo
de nuestra historia han ocurrido sismos
devastadores, sobre todo aquellos ocurridos en el sur del país y que han destruido las ciudades de Arequipa, Ica y Tacna. El problema es que las empresas constructoras si bien es cierto cumplen
con las normas establecidas para las
construcciones antisísmicas estipuladas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, el Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la
supervisión de las municipalidades para construir y vender sus inmuebles, no trascienden en buscar alternativas e innovaciones que nos permitan
estar a la vanguardia con los adelantos
tecnológicos que se realizan en el rubro de la
construcción antisísmica globalmente,
demostrando la falta de información e interés en aplicar estos tipos de dispositivos. Somos testigos
pasivos que si hubiera un terremoto de 8,8
grados en la escala de Richter como el que azotó a nuestro vecino país de Chile el 27 de febrero del 2010, las consecuencias serían nefastas. En ese sentido, esta realidad es alarmante y urgente sobre todo porque el Perú se encuentra en el llamado “Cinturón de fuego del Pacífico”, una de las zonas más activas sísmicamente del mundo, producto de la subducción tectónica de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana. Estos movimientos generan tensión entre ambas placas que finalmente se libera en forma de terremotos o pequeños sismos; aunque los terremotos son
impredecibles, existen ciertos patrones de
periodicidad que indican que eventos de estas
características se registran aproximadamente
cada cien años. En consecuencia se requiere afrontar esta problemática.
Según entrevistas realizadas en el área de gerencia de investigación y normalización de SENCICO, en nuestro país las construcciones antisísmicas están dadas por el Reglamento Nacional de Edificaciones según la norma 030 del capítulo III. Las construcciones sismo resistentes
en nuestro país se fundamentan en la resistencia
del diseño estructural en concreto armado
preparadas para soportar movimientos de regular magnitud, más no la facultad de poder disipar la energía como en Tokio o Japón, donde los sismos tienen una mayor duración y por ende se trasmite
mayor movimiento a las edificaciones,
demandando la aplicación de los sistemas de disipación de energía.
Los objetivos de este trabajo de investigación son:
Analizar dos tipos de amortiguadores
antisísmicos que pertenecen al sistema de disipación de energía, que en la actualidad se vienen empleando y que están teniendo buenos resultados en las construcciones.
Identificar la factibilidad del uso de los
amortiguadores en construcciones realizadas en Lima Metropolitana.
Mejorar la calidad de vida de las personas,
promoviendo la aplicación que nos ofrecen
estos dispositivos en las construcciones
antisísmicas tales como: hospitales, colegios, centros comerciales, etc.
MATERIAL Y MÉTODOS
Material
Artículos de revistas científicas.
Fichas hemerográficas.
Páginas de Internet.
Consultas a especialistas en el tema.
Métodos
Nuestro trabajo aplicó el método descriptivo. La metodología realizada fue la siguiente:
1. Se examinó la información de las revistas científicas relacionadas al tema.
2. Se elaboró las fichas hemerográficas en las
cuales se anotaron los puntos más
trascendentales.
3. Se estableció un concepto sencillo de lo que es un amortiguador, para luego comprender su funcionalidad, aplicación e importancia.
RESULTADOS
En el análisis del tema hemos llegado a dilucidar que el diseño estructural se basa en dos principios: la ductilidad y la resistencia.
La ductilidad y la resistencia estructural son la base de los criterios modernos de diseño, que permiten la reducción de las fuerzas sísmicas, refiere el experto Stuardi (1)
Otro punto destacable es el sistema de aislación y control de vibraciones, en estructuras muy altas (más de 70 m), las vibraciones causadas por el
viento provocan problemas en la estructura
principal, los revestimientos, equipamiento y
ocupantes. Las aceleraciones causadas por las
vibraciones que se producen en los pisos
superiores son perceptibles por las personas
provocando incomodidad y algunas veces
conduciendo al abandono del lugar de trabajo por algunas horas, según Montanaro M. (2)
Arroyo J. (3), define al amortiguador como el dispositivo que sirve para igualar las fuerzas de extensión y contracción en sentidos opuestos o disminuir los movimientos bruscos. Su función es disipar la energía (movimiento) que el suelo le transmite a una construcción en el momento del sismo.
Clasificación:
1. Sistemas de Aislación
Solo se aplica a la aislación sísmica de base. Según nos indica Ambrosini D. (7), en Estados
Unidos y Nueva Zelanda, los sistemas de
aislamiento de base se han convertidos en una estrategia aceptada de diseño y reforzamiento
sísmico para puentes, edificios bajos y de
mediana altura. Un ejemplo de la efectividad de la aplicación del aislamiento de base es el hecho de que de los 10 hospitales afectados en el terremoto de Los Ángeles (enero de 1994), solo el hospital con aislamiento de base, University of Southern California Teaching Hospital, continuo en servicio. Según Stuardi J. (1) señala que los aisladores
están compuestos por cajas de resortes y
amortiguadores viscosos provistos en forma
separada.
A. Amortiguador - Caja de resortes.- Las cajas de
resortes están formadas por carcasas
metálicas que alojan y confinan
adecuadamente una cantidad variable de resortes, dispuestos en forma matricial. Placas
auxiliares permiten su fijación mediante
bulones a las vigas del edificio. (Ver figura N° 01)
Figura Nº 01. Amortiguador de aislación. Caja de resortes, capacidad estática 1 MN
B. Amortiguador Viscoso.- [Stuardi J.] (1). Están formados por una carcasa inferior que es un recipiente cilíndrico relleno de una masa viscosa, mientras que la carcasa superior contiene un pistón que se mueve dentro de la masa. Ambas carcasas se vinculan mediante un manguito de protección, para evitar la contaminación del amortiguador con polvo, o elementos extraños. La masa viscosa es un producto de formulación química especial, de manera que sus propiedades se mantienen prácticamente constantes con el paso del tiempo y con la temperatura. (Ver figura N° 01)
Para Stuardi J. (5), la desventaja es que los sistemas de aislación sísmica de base en la mayoría de los casos, deben ejecutarse antes de la construcción del edificio, mientras que los sistemas de control de vibraciones se pueden colocar después si se dan las condiciones de espacio necesarias para su instalación. Los sistemas de aislación, objeto de estudio de este trabajo se instalan entre cada base y columna del edificio (Ver figura N° 03).
Figura Nº 03. Sistema de aislamiento.
En la figura 03 se observa un detalle del sistema de aislamiento utilizado, Indicándose la caja de resortes, el amortiguador, los dados de hormigón de seguridad y las vigas de fundación por debajo y por encima del sistema de aislamiento.
En la residencia estudiantil de Mendoza se instalaron cuatro cajas de resortes y cuatro amortiguadores en los vértices de la planta del edificio. A esto se le denomina amortiguador de masa sintonizado (AMS). Consiste en utilizar
ambos sistemas. La frecuencia natural del
amortiguador se sintoniza con la frecuencia natural del sistema principal provocando que el amortiguador vibre en resonancia, disipando la energía absorbida a través de los mecanismos de amortiguamiento, [Ambrosini] (7).
Un hecho interesante resulta la secuencia de construcción a la que se llegó por diferencias entre el avance de obra y el momento de suministro de los aisladores. Los aisladores fueron colocados cuando el edificio estaba a medio
terminar, mediante la utilización de gatas
hidráulicas actuando sobre la viga perimetral del edificio.
Las cajas de resortes, son por otro lado,
pretensables y poseen bulones de sujeción, lo que
permite que puedan ser removidas
individualmente, en este caso comprimiéndolas mediante gatas hidráulicas. Esto no es necesario en los amortiguadores, ya que no generan fuerza por desplazamientos estáticos [Stuardi] (1).
1. Sistemas de Control de Vibraciones
Según la investigación de Aguirre, M. (6) es uno
de los mecanismos más efectivos para la
disipación de energía en una estructura metálica, es a través de la deformación inelástica de sus
componentes. La idea de la utilización de
amortiguadores metálicos es que la mayor
disipación de la energía sísmica se produzca en ellos mismos, disminuyendo la absorción en la estructura. Se dividen en dos grupos:
A. Sistemas activos.- Básicamente registran la
respuesta estructural y en tiempo real, aplican fuerzas contrarias al movimiento, necesitando energía externa para funcionar, siendo ésta su principal desventaja. [Montanaro M.] (2).
B. Sistemas pasivos.- Los amortiguadores
viscosos tienen un mecanismo que disipa la energía transfiriendo un fluido a través de un
orificio, produciendo una presión de
amortiguamiento. Se ponen en
funcionamiento utilizando la energía recibida de la carga externa (energía sísmica) [Stuardi J.] (5). Básicamente un amortiguador viscoso
es comparable a los amortiguadores
utilizados en los autos con la diferencia que los utilizados en estructuras operan en un rango de fuerzas más alto. Además, los amortiguadores utilizados en estructuras son considerablemente mayores que los usados en los autos y también son construidos en
acero inoxidable y otros materiales
extremadamente duraderos los cuales tienen una duración de por lo menos 40 años
[Arroyo] (4). Entre ellos tenemos los
amortiguadores de acero, de plomo,
Figura Nº 04. Esquema típico de un amortiguador viscoelástico
Figura Nº 05. Ángeles City Hall, Los Ángeles, USA. 450 aisladores elastoméricos, 70 apoyos
deslizantes y 70 amortiguadores viscosos
En la última década los amortiguadores de fluido viscoso han sido incorporados en un gran número
de estructuras civiles. Sobre este punto
Ambrosini, D.(7) manifiesta que los
amortiguadores del fabricante principal de los Estados Unidos, Taylor Devices INC, han sido instalados en 66 estructuras alrededor del mundo, incluyendo 12 amortiguadores en las torres de iluminación del “Rich Stadium en Buffalo, New York, para minimizar las vibraciones producidas por el viento; 100 amortiguadores en el puente de “ Golden Gate”, en San Francisco, California ; y 12 amortiguadores en el puente entre las torres de las Petrona Twin Towers, Malasia.
DISCUSIÓN
Existen otros amortiguadores que pertenecen al control de vibraciones y que no son ni pasivos ni activos, son los llamados semi activos o híbridos, ya que poseen los beneficios de los sistemas
activos optimizados, pero no necesitan energía
externa para comenzar a funcionar. Están
compuestos de amortiguadores viscoelásticos y de acero combinados con láminas de goma. El comportamiento de un material es viscoelásticos si acumula elásticamente parte de la energía de deformación y disipa el resto a través de fuerzas
viscosas. Son adecuados para evitar las
vibraciones verticales producidas por el tránsito vehicular, que tienen la característica de ser de alta frecuencia. Una aplicación es en hospitales y hoteles que están ubicados en las proximidades de líneas ferroviarias o autopistas [Montanaro, M] (2).
Por otro lado, se ha desarrollado un amortiguador antisísmico que consta esencialmente de un anillo ovalado de acero dúctil, el cual se sujeta a la estructura de un edificio de tal forma que, cuando ocurre un sismo, el anillo sufre una deformación semejante a la de una banda que transmite movimiento entre poleas. La resistencia del anillo a la deformación amortigua las oscilaciones de la
estructura. Para obtener un dispositivo de
capacidad adecuada se utilizan unidades
compuestas de varios anillos [Aguirre, M] (6).
Los costos de estos dispositivos son onerosos, pero en comparación con los beneficios de salvaguardar la vida y preservar las edificaciones, resultaría ser favorable.
CONCLUSIONES:
Como observamos, la aplicación de los
amortiguadores antisísmicos es una alternativa muy conveniente para las edificaciones modernas que garanticen la seguridad ante un evento sísmico. Constituyen una novedosa alternativa
técnica, basada en una vasta experiencia
adquirida en el área del control de vibraciones. Se
pueden emplear los diferentes tipos de
amortiguadores por separado o de forma
inherente.
Es factible realizar construcciones antisísmicas
en Lima Metropolitana, sin caer en la
en Mendoza y el USC Teaching Hospital (USA) lo confirman.
Como hemos podido apreciar no es algo tan
lejano de nuestra realidad el poder emplear
estos dispositivos en las construcciones
antisísmicas de nuestro país; siendo su
principal adversario el factor económico, en ese
sentido los beneficios serian mayores si
comparamos los costos que implica reedificar después de ocurrido un terremoto; y no habría
punto de comparación con hecho de
salvaguardar vidas.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
De acuerdo al estilo de Vancouver.
1. Stuardi, J. Dispositivos viscoelásticos para protección sísmica. Revista BIT desarrollo tecnológico en la construcción, 2004, enero; 10(34): 54 - 57.
2. Montanaro, M I. Sistemas de control de
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altura. Informes de la construcción, 2002, febrero; 53(477):32-39.
3. Stuardi, J; Massa, J; Brewer, A. Eficiencia de sistemas de aislamiento sísmico basados en
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viscosos comparada con aisladores
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computacional, 2005, noviembre; 24(1):743-763.
4. Arroyo, J. Metodología para calcular la
respuesta de estructuras con amortiguadores viscosos. Revista internacional de desastres naturales, Accidentes e Infraestructura Civil. 2004; 4(2):117-124.
5. Stuardi, J; Massa, J; Brewer, A. Eficiencia de disipadores sísmicos de pared basados en
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6. Aguirre Gándara, M. Aplicación de un
amortiguador sísmico para edificios. Ingeniería sísmica. 2004 julio; 1(1):32.
7. Ambrosini, D; Cuitiño, G; Rebeco, J.
“Eficiencia de amortiguadores de masa
sintonizados en estructuras sismo resistentes”. Mecánica computacional, 2004, noviembre; 23(1):1-16.
E-mail:
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA CONSTRUCCIONES CON ADOBE
STRUCTURAL REINFORCEMENT FOR BUILDINGS WITH ADOBE
Aycho Vicente Padilla, Moisés Tardillo Sato, Malco Ramírez Sanguineti, Percy Rajo Vilches, William Lucas Araujo.
RESUMEN
El problema de las viviendas construidas con adobe se debe a la fragilidad del material, lo que origina un comportamiento inestable, sobre todo por la humedad que se encuentra libre en el ambiente, la cual finalmente se transporta del suelo al muro, en algunos casos directamente. La hipótesis es el planteamiento del diseño de una cimentación adecuada a la vez que el sobrecimiento sea de una altura de 20 cm, con respecto al nivel del piso terminado. Se debe tener en consideración la importancia de los materiales que se encuentran en la zona donde se desarrolla el proyecto, es decir, que para cada zona específica se requiere de un diseño de cimentación nueva o una modificación adecuada con respecto a la unidad de adobe y el mortero. Para el diseño del cimiento se realizo un análisis práctico del suelo para hallar su resistencia. Este juega un rol importante en el diseño de la cimentación. Para establecer las dimensiones adecuadas usamos la siguiente formula.
Donde:
σ = La resistencia del suelo
P = El peso total
A = El área requerida
Esto da un resultado de 60 cm de ancho y 50 cm de alto. El sobrecimiento tenía una altura mínima de 20 cm y el muro un ancho de 40 cm, para la dosificación de las unidades de adobe. Teniendo en cuenta los materiales de la zona se constituye de la siguiente manera 50% de tierra, 25% de arcilla, 25% de paja o aserrín. Para tener datos concretos se construyo una maqueta a escala, a la cual se le realizo una simulación de un sismo dando un resultado favorable.
Palabras Clave:Cimiento, peso total de diseño, estructura, resistencia del suelo al muro de adobe.
ABSTRACT
Where:
σ= Soil resistance
P = total weight
A = area required
As a result of calculations it will be a 60 cm wide and 50 cm high. The plinth had a minimum of 20 cm height, and the wall of 40 cm width, for dispensing units of adobe. Considering materials of the area was giving as follows, 50% of land, 25de clay, 25% of straw or sawdust. To get specific data was built a model to scale, to which was conducted a simulation of an earthquake by giving a favorable outcome.
Key Words: basis, total weight of design, structure, soil resistance to the adobe.
INTRODUCCIÓN
Como antecedente de nuestra investigación
podemos mencionar el informe sobre
“Construcciones de Adobe Resistentes a los Terremotos”, publicando como una contribución a la Enciclopedia Mundial de Viviendas del EERI
(Earthquake Engineering Research Institute) /
IAEE (Internacional Association for Earthquake Engineering), elaborado por Marcial Blondet Villa
García M, Gladys Evetlana Brzev. En esta
investigación, se establece en forma rápida la evolución de este método constructivo; a la vez, se interpreta las posibles causas de las fallas de las viviendas construidas en adobe .además , en el desarrollo de la investigación se plantean las dimensiones y requisitos que deben tener las viviendas de adobe el comportamiento sísmico y
los daños estructurales que causan los
movimientos telúricos, se establecen dimensiones que deberían tener los muros pero no se precisan
con mucha exactitud las medidas de los
cimientos.
Actualmente en el Perú se construyen viviendas con adobe y barro generalmente en las provincias
alejadas a las capitales, zonas urbanas
marginales y chacras o lugares donde se dedican
materiales que se uso para construir viviendas y demás edificaciones en el pasado milenario de nuestro país, inclusive en el mundo entero por ser una buena alternativa para satisfacer la necesidad primordial de la persona humana, la vivienda con un bajo costo y técnica constructiva práctica y accesible. En el Perú, el 60% de las viviendas son construidas con adobe o con quincha y tapial. A veces, tales construcciones se realizan sin tener en cuenta la ubicación, el comportamiento del suelo, el porcentaje de humedad y los sulfatos que son degradantes de los materiales usados en la construcción.
El problema en esta clase de construcciones con adobe es su rápida absorción de la humedad a atrás vez del suelo por su capilaridad y el deterioro rápido por las diferentes estaciones ambientales, lo que las hace vulnerables a los movimientos sísmicos cuando la estabilidad del suelo cambia bruscamente.
La hipótesis de nuestro trabajo de investigación consiste en que, si el mejoramos la cimentación con el uso de concreto en una construcción de
resistencia a los movimientos sísmicos y a la absorción de la humedad del suelo.
Los objetivos son:
1. Establecer características del cimiento, con el propósito de mejorar la resistencia de la vivienda de un piso.
2. Establecer criterios para mejorar la resistencia de una vivienda construida con adobe a los movimientos sísmicos y la humedad del suelo.
3. Diseñar y construir un prototipo que resista una simulación de un sismo.
4. Elaborar experimentalmente un tipo de muro de adobe con soporte de caña de tal forma que soporte movimientos simulados.
5. Formas de protección del adobe a la erosión de la naturaleza.
6. Contribuir en la construcción de adobe con reforzamiento de caña y masificarlo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los materiales de oficina empleados son: fólder, hoja bond A4, libreta de notas, bolígrafos, escalímetro, calculadoras científica, cordel, nivel de mano flexo metro, cinta métrica, autocad (software) y una PC. Y los materiales de campo para la elaboración del prototipo modelo a escala son: base de madera de 50 cm x 78 cm x 6 cm, de alto, vidrio 50 cm x 6 cm, tabla numérica de resistencia de suelos, 10 kg de tierra de la zona, 2kg de arcilla, paja, 2kg de cemento, arena gruesa y agua.
La metodología se llevo a cabo según el manual de diseños de estructuras económicas. De acuerdo a este se tomo como referencia el diseño de las unidades de adobe (Ministerio de Vivienda y Construcción); se realiza teniendo en
cuenta los componentes en proporciones
parciales, en base a los mismos materiales que se encuentran en la zona.
La arcilla es el ligerante o el material que les dará la propiedad de adherencia a los demás materiales para que obtengan el comportamiento de un solo bloque; la paja y la arena se
adicionaran para evitar rajaduras de los bloques, además de tierra. El cálculo de los cimientos se realizara teniendo como referencia el peso total de muro y la resistencia del suelo en seco y en
mojado lo que nos dará la medida del
cimentación base en ancho y alto, relacionado con el ancho del muro, considerando a la vez
algunas cargas adicionales como son la
cobertura y la viga superior, la misma que
cumple la función de enlazar los muros entre sí; y así evitar fallas: como parte del proceso constructivo, proponemos la colaboración de una cobertura en la cimentación para evitar la filtración de humedad.
Para el diseño y elaboración del nuevo adobe empleamos. Una botella madera un tronco de 2
cm de radio, clavos, martillo. Ha sido
conveniente aplicar los siguientes criterios
aplicados al modelo prototipo: La longitud no debe ser mayor que el doble de su ancho más el espesor de una junta de pega, tanto la longitud como el ancho tendrá una dimensión máxima de 40 cm. La altura no debe ser mayor de 10 cm en lo posible entre cada adobe sobrepuesto.
La relación entre longitud y altura debe de ser de 4 a 1 para permitir un traslape horizontal en proporción de 2 a 1, lo cual brinda seguridad ante el efecto de corte producido por los sismos.
Para facilidades constructivas y de
comportamiento mecánico se aplico la forma
cuadrada del adobe y las dimensiones
cuadradas para su fabricación son 10 cm largo, 10 cm ancho, 2.5 cm de alto (figura Nº 01); después de añadir el mortero de pega con espesor promedio de 2 cm sus dimensiones finales de trabajo serian 11 cm largo, 11 cm ancho y 3 cm de alto.
RESULTADOS
EN LA CIMENTACIÓN APLICADA AL MODELO PROTOTIPO
Para hallar las medidas del cimiento se ha considerado las cargas de peso del cimiento, sobrecimiento y el muro que se trasmiten de forma axial al suelo y así podemos considerar que el cimiento está transmitiendo los siguientes pesos que a la vez se consideran en un metro de longitud.
Metrado de carga para cimiento (m)
h = 2.40 m.
a) Peso de techo de madera 1,00 m x 1,00 m x 16 kg = 16kg m (área tributaria).
b) Peso de viga collar 0,15 m x 0, 40 m x 1,00 m x 2400 kg = 144kg/m.
c) Peso de columna 2,40 m x 0,24 m x 2400 =
192kg/m.
d) Peso del muro de adobe 2,40 m x 1,00 m x
640 kg = 1536kg/m.
e) Sobrecarga = 320kg.
f) Peso total de diseño = 2,208kg.
A la vez consideramos la resistencia del suelo; la cual hallamos después de un análisis óptico granulométrico y la ayuda de la tabla numérica; cuyo resultado fue; usamos la siguiente fórmula:
1, 2 kg/cm = A =
A = 1840 cm2 A =L2
Real A=L2= 0,42 m x 0,42 m
Mínima A=L2= 0.40 m de ancho x 0.50, 00cm
de alto.
El cálculo de la cimentación del prototipo, dio como resultado las siguientes medidas 0,50 m de altura x 0,40 m de ancho.
En la prueba del proyecto se construyo un prototipo de modelo a escala de una casa de
adobe con las características constructivas y materiales usados en el proyecto. A este modelo se le sometió a sacudidas en la masa vibratoria, con un movimiento similar a las que producen las ondas sísmicas. Se observo al detalle el comportamiento del modelo prototipo construido con adobe en el cual se le aplico el refuerzo estructural basado en la cimentación. Se obtuvo un comportamiento estable con respecto a la simulación de un movimiento telúrico.
Este resultado de la simulación sirve para observar la aparición del primer tipo de fallas, durante la ocurrencia de un sismo severo, aplicado al modelo prototipo a escala con refuerzo estructural económico y aceptable por la población.
La primera falla sísmica que se presenta en las viviendas de adobe no reforzados, se manifiesta a través de una grieta vertical en el encuentro
entre las paredes ortogonales y en la región
central superior de los muros esta falla se debe
a que las cargas sísmicas perpendiculares al
plano del muro no son adecuadamente
trasmitidas hacia el muro transversal por la débil conexión que existe entre ellos, incluso cuando la conexión es dentada el siguiente tipo de falla es producido por la fuerza cortante co-planar, y se manifiesta a través de grietas diagonales en los muros.
EN LOS REFUERZOS APLICADOS A LOS MUROS
El refuerzo en los muros es horizontal y vertical.
Como refuerzo horizontal de muros se utilizo
cañas o palos en tiras colocadas
horizontalmente cada 4 hiladas como máximo. Se reforzara la junta que coincide con el nivel superior e inferior de todos los vanos de las ventanas y las puertas, deberá coincidir los niveles superiores de los vanos.
estar anclado a la cimentación y fijado a solera superior, se uso caña madura y seca.
En la parte superior de los muros se coloca necesariamente unas vigas solera que en lo posible debe coincidir con los dinteles de puertas y ventanas. En todos los encuentros las vigas soleras deben estar en un mismo nivel, donde estarán firmemente unidas para evitar que se abran. La viga solera se anclara al muro.
Los adobes deben quedar perfectamente
trabados en todas las situaciones de encuentros de muros. Con el adobe cuadrado se utiliza un solo tipo de amarre.
El mortero se preparo con barro y paja o viruta de madera en forma similar a la mezcla que se utiliza para la fabricación de adobes. Las proporciones en volumen de los materiales son de 1 de barro por 1 de paja o viruta de madera. Las juntas horizontales y verticales no deberán
exceder de 2cm y deberán ser llenadas
completamente. Debe evitarse los empalmes del
refuerzo de caña o palos, en casos
indispensables tendrán una longitud mínima de 40 cm y serán asegurados con soguilla o alambre Nº 16.
El revestimiento de los muros para protegerlos de la humedad, debe ser el mismo material del muro para que se adhiera y no se desprenda. Se aplico la siguiente alternativa: revestimiento de arena, cemento y cal. Se utilizo una mezcla compuesta de 1 parte de cemento, 1 parte de cal y de 6 a 8 partes de arena, empleando un sistema de fijación ya sea una red de alambre o malla clavada.
DISCUSIÓN
En el primer punto referido a los autores Blondet, Marcial; Villa García M. Gladys; Svetlana Brzev “En el Informe de Adobe Resistente a los
Terremotos”, como antecedente de nuestra
investigación podemos mencionar el informe sobre “Construcciones de Adobe Resistentes a
los Terremotos”, publicando como una
contribución a la Enciclopedia Mundial de
Viviendas del EERI (Earthquake Engineering
Research Institute) / IAEE (Internacional
Association for Earthquake Engineering), “Casa
de Adobe HOUSING REPORT”, informe N°52 (informe virtual). Los autores no mencionan una
medida determinada para la cimentación
basándose solamente en el refuerzo de los muros de adobe a través de la técnica de la Geomalla.
En la Resolución Ministerial N°
070-2008-Vivienda; del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento; Refuerzo de
Geomalla en Edificaciones de Adobe, a la Norma Técnicas E.080 Adobe, del Reglamento Nacional de Edificaciones, se refiere al tipo de suelo para las construcciones de adobe y recomendado que no se hagan construcción de adobe en suelos granulados sueltos, en suelos cohesivos blandos ni en arcillas expansivas tampoco en zonas
propensas a inundaciones, causes de
avalanchas, aluviones o huaicos, o suelos con inestabilidad geológica. La cimentación debe transmitir la carga de los muros al terreno de acuerdo a su esfuerzo permisible y tendrá una profundidad mínima de 60 cm medida a partir del terreno natural y un ancho mínimo de 40 cm. En el modelo prototipo se ha propuesto que la medida de profundidad de la cimentación sea 80 cm a partir del terreno natural y un ancho de 60 cm, ya que con la simulación de un sismo se obtuvo resultado positivo y resistiendo mejor el peso de los muros de adobe.
Los cimientos para los muros deberán ser de concreto en albañilería de piedra. En zona no
lluviosa de comprobada regularidad e
imposibilidad de inundación, se recomendará el uso de mortero para unir la mampostería de piedra. El sobrecimiento deberá ser de concreto ciclópeo o albañilería de piedra asentado con mortero, y tendrá una altura tal que alcance como mínimo 20 cm sobre el nivel del piso.
Del Manual para la Construcción de Viviendas en
Adobe, Investigación Experimental de la
Universidad Nacional de Ingeniería que
experimental que son 60 cm de ancho y 40 cm de alto mas 20 a 25 cm de alto del sobre cimiento para proteger los primeras hiladas de adobe de la erosión causada por las lluvias y humedad a la que son expuestas. Del refuerzo de los muros establecen que sean verticales y horizontales por cañas o maderas en medio del muro que son anclados al sobrecimiento y a las vigas soleras, para resistir a movimientos sísmicos.
CONCLUSIONES
El esfuerzo a la comprensión del concreto del cimiento y sobre cimiento es de 1100 kg/cm (1:8). La altura del sobre cimiento no debe ser menor a 20 cm con respecto al piso terminado, considerando que el ancho del muro es de 40 cm.
Las unidades de adobe tendrán los siguientes componentes 50% de tierra 25% de arcilla y 25% de viruta o paja.
El mortero para el asentado de adobe tendrá una dosificación de 50% de tierra y 50% de arcilla; para el revestimiento de los muros se utilizo cemento, arena y cal para la humedad con una fijación de malla metálica clavada para la adherencia del revestimiento.
Como resultado del trabajo experimental
obtuvimos adobes más resistentes, compactos
puesto que usamos proporcionalmente los
materiales y el secado apilamiento del adobe y los cuidados adecuados.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Blondet, Marcial; Villa Garcia M. Gladys;
Svetlana Brzev “Construcciones de Adobe
Resistentes a los Terremotos”, publicando como una contribución a la Enciclopedia
Mundial de Viviendas del EERI (Earthquake
Engineering Research Institute), 2003;
N°52:25. (informe virtual), citada 2009 octubre
02. Se encuentra en:
http://www.world-housinng.net.
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Geisecke, A. “Estabilización de las
Construcciones de adobe existentes en los
Países Andinos”, Manual Técnico de
Reforzamiento de Viviendas en Adobe
existentes en la Costa y Sierra -2007; 10.
(publicación en línea), citada el 2009
noviembre05.se encuentra en:
http://www.ceresis.org.
3. Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento. Resolución Ministerial N° 070-2008- Vivienda. Refuerzo de geomalla en Edificaciones de Adobe a la Norma Técnica E .080 Adobe, del Reglamento Nacional de Edificaciones. Lima: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Marzo,2008.
4. Genaro Delgado Contreras. Diseño
Estructural de Viviendas Económicas,
Editorial Ed civil, 1° Edición, Oct.-2007.
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5. Morales Morales, R; Torres Cabrejos, R; Rengifo, L; Irala Candiotti, C. Manual para la
Construcción de Viviendas en Adobe,
Investigación Experimental de la Universidad Nacional de Ingeniería con el apoyo del Ministerio de Vivienda a través del Instituto Nacional de Investigación y Normalización de la Vivienda(ININVI) y La Agencia Internacional de Desarrollo (AID). 2º Edición. Marzo 1993.
E-mail:
ANÁLISIS DE UN ELASTÓMERO PARA JUNTAS EN LOSAS DE CONCRETO ANALYSIS OF AN ELASTOMERO FOR MEETINGS IN SLABS OF CONCRETE
Edwin Rojas Yurivilca, Guillermo, Salvador Acuña, Hector, Leiva Alvarado, Meliza Rossmery
RESUMEN
El presente trabajo busca describir y analizar el uso masivo de productos elastoméricos para el sellado de juntas en losas de concretos se espera de esta manera contribuir al desarrollo de proyectos de investigación.
El éxito del sellador elastomérico depende de la adherencia a las paredes de las juntas. Las propiedades que debe tener un sellador para que tenga un buen comportamiento al largo plazo, depende de las condiciones climáticas durante la aplicación.
Palabras Claves:Análisis, elastómero, juntas, losas de concreto.
ABSTRACT.
The present study aims to describe and analyze the massive use of elastomeric product for sealing joints in concrete slabs is expected in this way contribute to the development of research projects.
The success of the elastómero sealant depends on the adherence to the walls of the joints.The properties
must have a sealer that has a good performance in the long term, depends on weather conditions during application.
Key Words:Analysis, elastómero, meetings, slabs of concrete.
INTRODUCCIÓN
En los antecedentes de trabajos similares
actualmente, no se ha realizado ningún estudio que trate sobre la descripción y análisis del uso de productos elastoméricos para alargar la vida útil del pavimento rígido, lo cual ha motivado a realizar el presente trabajo. Anteriormente los proyectos de infraestructura vial no contemplaban el sellado de juntas en losas de concreto.
El propósito del elastómero es minimizar la infiltración del agua superficial y de materiales incompresibles dentro del sistema de la junta. Los elastómeros también disminuyen el potencial de corrosión de las barras de refuerzo, mediante la reducción de la penetración de humedad y de los químicos usados para el deshielo. Los ingenieros de pavimentos han reconocido la necesidad de usar el elastómero para el sellado de juntas en pavimentos de concretos desde hace muchos años. El uso de productos para el sellado de juntas en pavimento de concreto comienza a
principios de 1900 y en la actualidad casi todas
las entidades que construyen o mantienen
carreteras o aeropuertos de concretos exigen el sellado de las juntas.
Una de las razones más importantes por la cual nos interesamos a hacer esta investigación es
porque actualmente, en los proyectos de
infraestructura vial, no consideran el sellado de juntas con productos elastoméricos.
Actualmente, para obtener mejores beneficios, se está haciendo uso de productos elastoméricos, no
es muy conocido en el ámbito nacional debido a
un limitado empleo, con el uso de otros productos
de sellados de juntas en proyectos de
El problema de investigación consiste en que el concreto (hormigón) se expande y se contrae con los cambios de humedad y de temperatura. La tendencia general es a contraerse y esto causa el agrietamiento a edad temprana. Las grietas son
irregulares y difíciles de manejar, pero
generalmente no afectan la integridad del
concreto. Las juntas son simplemente grietas planificadas previamente. Las juntas en las losas
de concreto pueden ser creadas mediante
moldes, herramientas, aserrado y con la
colocación de formadores de juntas
Los objetivos son:
Analizar información teórica sobre productos elastoméricos.
Describir el comportamiento de productos
elastoméricos para alargar la vida útil del pavimento.
Diseñar y construir un prototipo que simule
las juntas en losas de concreto y permitir una explicación didáctica de las juntas de concreto y una explicación deductora de las juntas.
Analizar la información teórica del producto
elastoméricos.
MATERIAL Y MÉTODO
MATERIAL
Se utilizaron medios escritos tales como:
Revistas-Instituto Colombiano de
Productores de Cemento.
ACI-Perú (Capitulo Peruano del American
Concrete Institute).
Medios electrónicos:
Páginas Web
Folletos informativos
Libros.
Los materiales que usamos para la investigación son los siguientes:
Tripley de 40 cm. x 40 cm.
“Melamine de 40 cm x 40 cm x ¾”
Tornillos de roca corriente de 1”
Cordon de respaldo 1 metro
Sellador elastomérico
bicomponente ½ litro
MÉTODO
Se obtuvo información de revistas, libros,
folletos, páginas web, etc.
Se realizó la visita a las instalaciones del
Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez donde observamos el procedimiento aplicativo de los productos elastoméricos.
Para el diseño y construcción se tomo como
referencia una losa de concreto, en las cuales unimos la base de triplay con el melamine, con una sierra circular formamos las juntas transversales y longitudinales. Se coloco un cordón de respaldo y finalmente se aplico el sellador de juntas.
RESULTADOS
La mayoría de los autores coinciden que los productos elastoméricos son necesarios para tratar juntas en losas de concreto.
Los selladores de base de asfalto en caliente
no se comportan adecuadamente ante el derrame de combustibles y lubricantes; a comparación de los selladores de base poliuretano en frío tiene mayor resistencia al derrame de combustibles y lubricantes.
Figura Nº 01.
Figura Nº 02.
Aplicación de elastómero de Base Poliuretano bicomponente en frío.
Diseñamos el prototipo para verificar el
comportamiento de los productos
elastoméricos en las losas de concreto.
La mejoría de la revisión teórica coinciden
que los productos elastoméricos son
necesarios para tratar juntas en losas de concretos.
DISCUSIÓN
En nuestro país los productos elastoméricos no son conocidos en obra de infraestructura vial, los profesionales hacen uso de un mortero asfáltica para sellar las juntas en losas de concretos por
sus bajos costos, este material pierde
propiedades y se rigidizan a los dos meses de ser aplicados. Debido a esto se desprenden con facilidad y dejan pasar el agua de las lluvias.
Los productos elastoméricos se comportan
adecuadamente ya que son impermeables y tiene una elongación al 100%.
CONCLUSIONES
Actualmente este producto no es muy
conocido en el Perú. Es por ello que damos a conocer todos los beneficios que contiene este producto, para el mejoramiento de las nuevas
construcciones en losas de concreto en el Perú.
Se recomienda usar el producto de sellado de
juntas de base poliuretano ya que contiene mejores beneficios.
El prototipo nos permite explicar de manera
didáctica el uso de productos elastomericos para la construcción en losas de concreto.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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highways. American concrete pavement
Association, portIand cement association, TB-010.0d, Arlington Heights, IL, 1991.
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pavement rehabilitation. Federal Highway
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maintenance of Airport Pavements” Advisory
circular AC 150/5380-6, 12/3/82, US.
Department of transportation, Federal Aviation Administration, Washington DC, 1982.
E-mail:
NIVEL DE CONOCIMIENTO Y MEDIDAS QUE APLICAN PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA EN LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD PERUANA DE INTEGRACIÓN GLOBAL (UPIG)
LEVEL OF KNOWLEDGE AND MEASURES THAT APPLY FOR THE PREVENTION OF THE HIV-AIDS THE STUDENTS OF THE UNIVERSIDAD PERUANA DE INTEGRACIÓN GLOBAL (UPIG)
Pedro Oscar Manrique Silva, Eva Lourdes Granados Mejia, Edward Filomeno Huamani Alhuay
Catedráticos de la Universidad Peruana de Integración Global (UPIG)
RESUMEN
El VIH virus causante del SIDA actualmente es una de las patologías que preocupan a la sanidad
mundial. Una vez que ingresa el virus a la sangre, afecta al Sistema Inmunológico disminuyendo las defensas del organismo y exponiéndolo a múltiples infecciones, generando la vulnerabilidad del organismo frágil, provocando hasta la muerte. Según el Ministerio de Salud (MINSA), desde 1981 hasta el 2009, en el Perú se han reportado 21 549 casos de SIDA y 31 682 casos de infección por VIH y el cálculo aproximado de casos, incluyendo los no diagnosticados, estarían alrededor de 90 000. Asimismo existen más hombres infectados que mujeres y la vía de transmisión es la sexual, en un 97%. El presente estudio de investigación tiene por objetivo determinar el nivel de conocimientos y medidas preventivas que los
alumnos tienen en relación al VIH-SIDA. La hipótesis nula (H0) fue que la nota sobre el nivel de
conocimiento del VIH-SIDA y Prevención es mayor o igual a 14 y la hipótesis alternativa dio una nota promedio sobre el nivel de conocimiento del VIH-SIDA que fue menor a 14. La investigación es cuantitativa de tipo descriptivo-comparativo, de corte transversal. La muestra fue de 180 alumnos. Se utilizó el paquete
estadístico Stata versión 10 y SPSS versión 13. Hay evidencia suficiente para rechazar H0, con un nivel de
confianza del 95%, la nota promedio de conocimiento sobre el VIH en los estudiantes entrevistados en las cuatro escuelas es menor a 14.
Palabras Clave:VIH SIDA, conocimiento, medidas preventivas.
ABSTRACT
HIV, which derives on the cause of AIDS, nowadays this pathology worries the world human health. As
soon as it deposits the virus in the blood the Immunological System diminishes the defenses of the human organism exposing it to multiple infections generating the vulnerability of it, thus provoking ultimately its death. According to the Department of Health (MINSA) from 1981 until 2009, in Peru there have been 21 549 cases of AIDS and approximate 31 682 cases of infection by HIV, including the ones that are not diagnosed they would be about 90 000 infected patients. Also, there are more infected men than women by sexual transmission in about 97 % overall. However the present research is to determine the level of knowledge and preventive measures used by students regarding HIV - AIDS. The null hypothesis was that the grade of the knowledge about HIV - AIDS and Prevention is greater or equal to 14, and the alternative hypothesis that the average grade of the knowledge of the HIV - AIDS is less than 14. This research is quantitative of descriptive - comparative type of transverse cut, and we have use the statistical package of the Stata version 10, and SPS version 13. There is sufficient evidence to reject Ho (null hypothesis); with a confidence level of 95 %, the average grade of knowledge on the HIV for the interviewed students in four professional schools was minor of 14.
INTRODUCCIÓN
Una de las patologías que preocupan a la sanidad mundial, es el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), causante del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Según el Ministerio de Salud (MINSA) de todos los casos notificados de SIDA desde el año 1983 a septiembre del 2009, el 80% pertenece al sexo masculino y el 20% al sexo femenino. La mayoría de casos de SIDA se concentra entre jóvenes y adultos jóvenes en edad productiva (25 a 35 años). Se ha estimado que entre 11 400 - 20 200 jóvenes (15 - 34 años) viven con VIH, pero solamente el 55% de ellos cuentan con el acceso al conocimiento, información y educación sobre el VIH y sobre cómo protegerse del riesgo de contraerlo.
La mayoría de los casos proceden de las ciudades y departamentos con mayor concentración urbana de la costa y selva peruana. Lima y Callao concentran el 73% de los casos registrados. La prevalencia de VIH llega a 10% en el grupo de hombres que tienen sexo con otros hombres. La
población transexual es la más afectada,
diferentes estudios estiman una prevalencia de VIH del 32%. (1)
Las trabajadoras sexuales y sus clientes son también grupos afectados por la epidemia. La
forma de transmisión predominante es la
transmisión sexual, pues un 96% de los casos registrados se infectaron por vía sexual. En el año 1986, por cada mujer con la infección había nueve varones infectados, situación que en los años
subsiguientes varió significativamente.
Actualmente, la razón de infecciones mujer-hombre se mantiene estable en el rango de una mujer infectada por cada tres varones, según el Informe sobre la Epidemia Mundial del SIDA 2008 y existe un aproximado de 21 000 mujeres mayores de 16 años con el VIH en 2007.
Según el Ministerio de Salud del Perú (2) la
prevalencia de VIH entre las mujeres
embarazadas es de 0,23% (Dirección General de Epidemiología 2009). La cobertura de tratamiento antirretroviral en gestantes, según el Informe del MINSA, era de 64,86% en el año 2007. Resulta muy preocupante que hasta la actualidad no se encuentra la cura definitiva para el VIH-SIDA. La
prevención es la única medida de evitar el VIH, por eso se le considera la pandemia del siglo.
Los alumnos de la Universidad Peruana de Integración Global (UPIG) de las Carreras de Enfermería, Ingeniería de Sistemas e Informática,
Ingeniería Civil, Marketing y Negocios
Internacionales con sede en Surco,
aparentemente con buen nivel de conocimientos, se encuentran en el grupo vulnerable y en riesgo, siendo, la única forma de prevención la educación e información, logrando la sensibilización de las mismas. Existen investigaciones realizadas sobre
el tema como la de Ochoa (3), titulada
“Conocimiento y actitudes de las personas
infectadas por VIH sobre las necesidades básicas prioritarias de salud en el programa de SIDA del Hospital de Apoyo Cayetano Heredia 2008”, realizado en una población de 70 personas infectadas por VIH, encontró que el nivel de
conocimiento que tienen estas personas
infectadas por VIH es bajo, Alegría (4), en su
investigación acerca del “Nivel de conocimiento y actitudes sobre infecciones de transmisión sexual y sida en los alumnos del tercer año del Centro de Instrucción Técnica y Entrenamiento Naval CITEN - 2007”, encontró que no existe relación entre el
nivel de conocimiento y actitudes sobre
infecciones por transmisión sexual y sida
(ITS/SIDA) en estos alumnos del Centro de
Instrucción Técnica y Entrenamiento Naval.
Salazar (5), haciendo referencia a las ETS, el
VIH/SIDA, señala que aún cuando se perciben
que todas las personas están en riesgo de adquirir estas enfermedades, se tiende a atribuir el mayor riesgo a grupos marginales, particularmente a los homosexuales y a las mujeres que comercian
sexualmente, también se identificó que el
conocimiento sobre riesgos y formas de
prevención de embarazos, ETS y VIH/SIDA en las/os adolescentes es bajo o relativamente bajo, no existe mayor diferencia entre hombres y
mujeres. Orbegoso (6), señala que la
Organización Mundial de la Salud (OMS), ha referido que la mitad de las nuevas infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), ocurren en personas de 15 a 25 años, en su
estudio con estudiantes universitarios de la