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Desarrollo de tecnología para la protección de las edificaciones y gestión de la
construcción
Despacho Ministerial
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo
Dirección General de Políticas y Regulación en
Vivienda y Urbanismo
Dirección General de Programas y Proyectos en
Vivienda y Urbanismo
Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo
Tecnológico
Viceministerio de Construcción y Saneamiento
Dirección General de Políticas y Regulación en
Construcción y Saneamiento
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Dirección General de Asuntos Ambientales
Secretaria General
Estudios y Normalización
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ITSE
TASACIONES
Ciclo de Vida
Concepción 0.25% - 0.50% (3 a 6 meses)Diseño 0.50% - 1.00% (6 meses a 1 año)Construcción 1.00% - 2.00% (1 a 2 años)Op. / Mantenimiento 98.00% - 95.00% (95 a 98 años)Demolición 0.50% - 1.00% (6 meses a 1 año)
Construcción
TécnicoGestión
Productos / Materiales
Obra Civil / Edificaciones
Temporal Permanente
Convencional No convencional
Convencional No convencional
BIMITSE
EM.020EM110CTCS
SHICRAS
BIMBuilding Information Modeling
Concepción
Diseño
Construcción
Operación Mantenimiento
Reciclaje
Building
Information
Modelling
Ahorro en tiempos y costos (D-C-O/M)
Eficiencia en la supervisión
Transparencia
Panorama del BIM
• Escandinavia (2001): Adopta un estándar nacional.• USA (2007 – 2012): Su uso aumentó de 28% a 71%• Reino Unido (2011 – 2016) su uso aumentó de 13% a 54%
• Chile: Obligatorio para sector público 2020 y para el sector privado 2025.• Brasil: Planes estatales de fomento BIM desde 2014. Obligatorio para carreteras 2014
Danny MurguíaDepartamento de Ingeniería. PUCP.2018
2010 : Información documentada del inicio del BIM en el Perú.
24.5% : Nivel de adopción del BIM en edificaciones urbanas en Lima y Callao al 2017.
Cada vez más procesos de contratación para obras deconstrucción licitadas por entidades públicas vienenincorporando el BIM como un requisito de sus TdR, sinembargo se aplican diversos criterios algunas vecesinaplicables o inadecuados lo que trae mas problemas quemejoras.
Situación detectada
Falta de criterios mínimos estandarizados de ciertos aspectos:
• Que involucra el “BIM” (por ejemplo, los niveles de desarrollo).
• La cantidad deproductos “BIM” a ser entregados.
• Las características técnicas del Modelo BIM (por ejemplo se entregael archivo digital en un tipo de plataforma que no es colaborativa).
• Las consideraciones que deben tener en cuenta no solo la entidadcontratada sino también la entidad convocante (por ejemplo, contarcon especialistas enBIM, capacitaciones del personal enBIM, etc.).
Objetivo:Establecer los lineamientos técnicos que deben considerarse comomínimo para obtener unModelo 3DBIM.
Finalidad:Homogenizar las características técnicas que como mínimo debecontener unModelo BIM.
Etapa 1:TdR - BIM• Elaborado por la Entidad
Pública que convoca.• Búsqueda de la calidad de
del proyecto desde laconcepción del ModeloBIM.
• Precisar como el ModeloBIM ayuda a alcanzar losobjetivos del proyecto.
Etapa 2: PE - BIM• Elaborado por la empresa
a cargo del proyecto.• Calidad en la elaboración
del Modelo BIM enconcordancia con lo quesolicita la entidad
https://www.youtube.com/watch?v=kyNRONtgzSQ
EM.020Instalaciones de Telecomunicaciones
Se ha establecido una organización de los componentes de las instalacionesde telecomunicaciones en una edificación.
Se ha establecido elingreso de tresoperadores a lacámara de entrada.
Se han establecidolos lineamientostécnicos de loscomponentes ycanalizaciones.
CAPÍTULO II.- LINEAMIENTOS TECNICOS PORCOMPONENTE• Cámara de entrada• Cuarto deTelecomunicaciones• Gabinetes principales• Gabinete Secundario• Caja de paso• Punto deAcceso al Usuario• Caja Terminal
CAPÍTULO III.- LINEAMIENTOS TECNICOS PORCANALIZACIÓN
• Cámara de Entrada con Cuarto deTelecomunicaciones
• Cuarto de Telecomunicaciones (Superior oInferior) conGabinete Secundario
• Gabinete Secundario con Punto de Acceso alUsuario
• Punto deAcceso al Usuario con cajas terminales
EM.110Confort térmico y lumínico con eficiencia energética
Objetivo:Establecer valores detransmitancia termicamáximos en función a lazona climática.
Zona Climática
Transmitancia Térmica Máxima Ponderada (W/m2°K)
Piso (A nivel o Ventilado)
Muro Techo
1 Cálido Tropical
2.7 0.8
2 Litoral Subtropical
4.0 1.1
3 Desértico
2.7 1.1
4 Continental Templado
3.0 1.0
5 Continental Frío 1.2 1.3 0.6
6 Continental Muy Frío 1.2 1.1 0.6
7 Continental Templado Fluvial
4.0 1.1
CTCSCódigo Técnico de Construcción Sostenible
Eficiencia energética
1. Envolvente térmica.
2. Calentamiento del agua con
energía solar.
3. Iluminación eficiente.
1. Aparatos sanitarios (griferías
e inodoros) que incluyan
tecnologías de ahorro de
agua.
2. Toda edificación nueva
debe ser entregada a su
propietario con
instalaciones sanitarias para
aguas residuales domésticas
tratadas.
Eficiencia hídrica
CÓDIGO TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
(2019)
• Obligatorio• Sector público• Apartir de un área techadamínima• Diseño – Construcción –Operación y
mantenimiento
Fuente: http://infraestructuraperuana.blogspot.com/2015/11/banco-de-la-nacion-nueva-sede-principal.html
EdificacionesObligatorio para toda nueva edificación destinada al sector público opromovida mediante algún programa del Estado.
Nuevas ciudadesObligatorio para toda nueva habilitación urbana destinada al sector público,sobre terreno propiedad del Estado, promovida mediante algún programadel Estado o promovida por alguna entidad del Estado para situaciones dereconstrucción por desastres.
Título I. Disposiciones Generales
Título II. Edificaciones Sostenibles
Capítulo I. Eficiencia EnergéticaCapitulo II. Eficiencia HídricaCapitulo III. Calidad AmbientalCapitulo IV. Manejo de Residuos Capitulo V. Materiales / Sistemas constructivosCapitulo VI. Movilidad Urbana Sostenible
Título III. Ciudades Sostenibles
Capitulo I. Gestión del Riesgo de Desastres Capitulo II. Calidad AmbientalCapitulo III. Manejo de Residuos Capitulo IV. Movilidad Urbana Sostenible
Título IV. Uso y Mantenimiento
Titulo II. Edificaciones Sostenibles / Capítulo I. Eficiencia Energética / Subcapítulo II. Iluminación eficiente
Titulo II. Edificaciones Sostenibles / Capítulo I. Eficiencia Energética / Subcapítulo II. SCAES
Titulo II. Edificaciones Sostenibles / Capítulo II. Eficiencia Hídrica / Subcapítulo II. Aparatos sanit. con tecn. de ahorro
Titulo II. Edificaciones Sostenibles / Capítulo II. Eficiencia Hídrica / Subcapítulo III. Sistemas de riego eficiente
Titulo II. Edificaciones Sostenibles / Capítulo II. Eficiencia Hídrica / Reúso de ARDT
Titulo II. Edificaciones Sostenibles / Capítulo III. Calidad ambiental / Subcapítulo I. Área verde
>50% Área del predio
Xerófilas y/o
Nativas
Titulo II. Edificaciones Sostenibles / Capítulo VI. Movilidad urbana sostenible
Titulo II. Edificaciones Sostenibles / Capítulo IV. Manejo de residuos
Sobrecosto de la aplicación de medidas en la
construcción
y
Ahorros mensuales en la operación de la edificación
(energía y agua)
Oficina
Salud
Escuelas
Reducción de emisiones proyectadas al 2031 aplicando el CTCS en las zonas bioclimáticas y tipologías analizadas
SHICRAS
Fuente:https://publimetro.pe/actualidad/noticia-riesgo-ciudad-sagrada-caral-expansion-poblaciones-12464http://www.zonacaral.gob.pe/conoce-caral/como-llegar-a-caral/http://lajornada-huacho.blogspot.com/2013/06/ciudad-sagrada-de-caral-celebro-cuatro.html
Experiencia Ancestral de la Protección Sísmica de Construcción con Tierra
• Shicra es un vocablo quechua que significa Bolsa.
• Las bolsas (shicras) hechas con fibras vegetales eranrellenadas con piedras y ubicadas en los núcleos delas bases de las pirámides ceremoniales de Caral.
1. Paramento de piedra y barro.
2. Grava angulosa / canto rodado.
3. Shicras + piedras. 4. Piso afirmado
Fuente:Vargas, J; Iwaki C. Rubiños A.
Las Shicras son paquetes de piedras envueltas encuerdas naturales (junco u otros) que servía a los basesde pirámides y muros de las antiguas construcciones dela civilización de Caral, como un aislamiento sísmico y asu vez como aislamiento ante la humedad oinundaciones.
Drizas
• En todas las ferreterías del Perú.
• Presentación en cilindros o conos pequeños.
• La driza de 5/32” es la más común. Pruebasde laboratorio dieron, para este diamentro,una resistencia ultima de 1.2 Kn (esfuerzoultimo de 97 Mpa).
Confección de Shicras
• En esta investigación se han tejido bolsas (Shicras) con driza blanca de 1/8” de diámetro.
• Para la elaboración de estas Shicras es necesario listones de madera de 1.5”x 1/2” parafabricar un bastidor de 300 mm de largo de 1 ½” a medio clavar, tal como se observa en lafigura.
Nudos y Tejidos de Shicras
• Para empezar el tejido se inicia con un extremo de la driza de 1/8” de diámetro haciendo unlazo o nudo autoajustable y atarlo en un clavo.
Elaboración del nudo autoajustable Posteriormente se hace la primera hilada de labolsa bordeando cada clavo en sentido anti horariohasta completar todos los clavos.
• Se presenta la secuencia para tejer la 1era hilada y se repite los pasos para tejer la segunda yasí sucesivamente. Al iniciar la 2da hilada, en cada clavo, se va enlazando el ojal inferiorsobre el superior.
• La distancia entre clavos, define la densidad del tejido, para contener piedras de distintostamaños promedio.
Se va enlazando la driza clavo porclavo en sentido anti horario hastacompletar una hilada
El proceso repite lo mismo,hilada por hilada hastacompletar 20 hiladas.
La driza se dobla formando un ojaly se introduce en el ultimo clavocerrando la 1era hilada.
• Este paso se repite en todos los clavos por 20 hiladas, se recomienda no tensar demasiado ladriza para dar facilidad en tejer la siguiente hilada.
Vista de la bolsa con 20 hiladas Vista final de la bolsa tejida (Shicra)con driza
Se cierra la bolsa (Shicra)
• Estas Shicras cilíndricas tenían una longitud de 350 mm y 200 mm de diamentroaproximadamente y retienen piedras mayores a 2”.
Shicra de malla de pescador de nylon negro
• Utilizada para envolver piedras pequeñas½” o menos, que posteriormente seenvuleven en una Shicra de driza de 1/8”.
• Es accesible en los mercados locales y secompra por metros en rollos.
• Ejemplo de armado de las tres capas de unsobrecimiento aislante.
Se fabricaron diferentes tipos de shicras a partir de distintascombinaciones:• Drizas de distintos espesores y materiales.• Piedras chancadas y canto rodado.• Tejidos con diferentes cocadas.
Primera Capa delSobrecimiento formadapor Shicras tejidas condrizas de nylon (5/17”) yrellenas con Piedra de Rio4” – 5”.
Función: Rodamiento
Segunda Capa delSobrecimiento formadapor dos Shicras.La primera, malla depescador.La segunda tejida condrizas de nylon (5/17”)
Rellenas con piedrachancada ½”, con unaaltura aproximada entre5cm y 7cm.
Función: Controlarodamiento y homogenizanivel
Tercera Capa delSobrecimiento formadapor una viga de madera de10cm de peralte.
Función: Controlaasentamiento de muros
Primer amarre: Mediantedrizas entre Segunda yTercera Capa.
Construcción de muro detierra reforzada (aplicandola norma E.080).
Segundo amarre:mediante drizas entretercera capa (viga demadera inferior) y vigacollar superior.
Picos Máximos deAceleración: El picomáximo de aceleracióndel modelo fue solo el40% (0.52g) del picomáximo de la mesavibradora (1.29g)
Seguridad estructural.
Picos de Aceleración: Se produce una atenuación de los picos de aceleracióndel terremoto que concuerdan con los menores daños producidos en losmuros.Aun con las diferentes aceleraciones del sismo, el movimiento de la viviendase mantiene más uniforme.
Cambios de sentido: Se reduce el número de cambios de sentido de la frecuencia sísmica (entre el terremoto y la vivienda) en un 50%.
• Evita el humedecimiento de los muros de tierra, al no incluir materiales finos lo que imposibilita la ascensión de humedad por capilaridad.
• Muy menores costos de la vivienda, al ofrecer una nueva opción tecnológica para construir cimientos y sobrecimientos con materiales locales accesible a la población rural (piedras, drizas, etc.). Considerando viviendas rurales alejadas esta solución tecnológica ahorra el costo que implica el cemento, la arena, el encofrado así como su transporte .
• Menores tiempos de construcción, al eliminar el transporte del cemento y materiales industriales y porque se elimina el tiempo de fraguado.
• Menor impacto ambiental, al promover una solución que no utiliza cemento, que como sabemos es un material contaminante en su producción.
• Revalorización de tecnologías autóctonas ancestrales
ITSE
“Nuevas Tecnologías en las Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones”
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones – ITSE
Evalúa el riesgo.
Evalúa las condiciones de
seguridad de la edificación.
Verifica la implementación de las
medidas de seguridad.
Analiza la vulnerabilidad.
Requisito de la licencia de
funcionamiento - Inicio de
actividades.Salvaguardar la vida de
las personas que
habitan, concurren y
laboran.
Matriz de Riesgos
Instrumento técnico que determina el nivel de riesgo en la
edificación, en base a los criterios de riesgos de incendio y de
colapso vinculados a las actividades económicas que se
desarrollan
Determina si la ITSE se realiza antes o después del otorgamiento de
la LF o del inicio de actividades.
Matriz de Riesgos
1. Salud
2. Encuentro
3. Hospedaje
4. Educación
5. Industrial
6. Oficinas
administrativas
7. Comercio
8. Almacén
1. Bajo
2. Medio
3. Alto
4. Muy alto
Función
Riesgo por Incendio y colapso
Competencias del MVCS en materia ITSE
1. Proponer dispositivos legales en materia de ITSE.
2. Supervisar a los Gobiernos Locales en la ejecución de las ITSE.
3. Autorizar y registrar a inspectores técnicos.
4. Administrar el Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Seguridad enEdificaciones (RITSE).
5. Brindar asistencia técnica a los Gobiernos Locales.
6. Promover el desarrollo de capacidades.
7. Promover y proponer mecanismos eficientes, estandarizados ypredecibles para las ITSE.
Evolución del Reglamento de Inspección Técnica de Seguridad
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa CivilD.S. N° 013-2000-PCM (02.07.2000)2000
(INDECI)
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa CivilD.S. N° 066-2007-PCM (05.08.2007)2007
(INDECI)
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en EdificacionesD.S. N° 058-2014-PCM (14.09.2014)2014
(CENEPRED)
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad de Defensa CivilR.J. N° 084-89-INDECI (28.04.21989)
1989(INDECI)
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en EdificacionesD.S. N° 002-2018-PCM (05.01.2018)2018
(MVCS)
Regula:
• Resguardar la seguridad de las personas y la edificación.
• A los inspectores.
• Tipos de inspecciones.
• Simplificación administrativa.
• Incorporación de la gestión de riesgos.
Avances realizados
1,285 Inspectores
autorizados
Contenido Técnico del
Curso de Especialización
Modelo de Convenio
Marco y Especifico
05 Asistencias técnicas a Inspectores
08 Asistencias técnicas a Gobiernos Locales [Lima (03), Lambayeque, Arequipa, Cuzco, Tumbes y Huancayo)
Gestión Prospectiva Gestión Correctiva Gestión Reactiva
Rehabilitación
Respuesta
Reconstrucción
Pro
ceso
s
Componentes
Prevención del Riesgo Reducción del Riesgo
PreparaciónEstimación del Riesgo
Las ITSE dentro de los Componentes y Procesos de la GRD
ITSEITSE
Tecnología en las ITSE
Sistema de información y monitoreo:
1. Aplicativo para la aplicación de la matriz de riesgo y
gestión de las ITSE/VISE.
2. Aplicativo para ejecutar ITSE/VISE electrónicas.
3. Sistema de recolección de datos e indicadores de
gestión.
Arq. Roberto Prieto Sánchez
Email: [email protected]
Telefono: 2117930 anx 2260
Gracias
Ing. Wilfredo Mendoza Gomez
Email: [email protected]
Telefono: 2117930 anx 2520