Informe de Prcticas Pre-profesionales: Construccin del Edificio Residencial Sucre La Mar
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UNIVERSIDAD NACIONAL
"HERMILIO VALDIZAN" HUNUCO
IIINNNFFFOOORRRMMMEEE DDDEEE PPPRRRCCCTTTIIICCCAAASSS PPPRRREEE PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLLEEESSS
TTULO:
CONSTRUCCIN DEL
EDIFICIO: RESIDENCIAL
SUCRE LA MAR
RESPONSABLE:
OWNER HABACUC
SALVADOR SALAZAR
ASESOR:
ING. JORGE
ZEVALLOS HUARANGA
SUPERVISOR:
ING. MARCO AURELIO
ZEGARRA GARCA
PUEBLO LIBRE LIMA, SETIEMBRE 2011
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DEDICATORIA
A Dios, a mis padres Felipe y Fortunata, mis hermanos, y
docentes de la Facultad de Ingeniera Civil y Arquitectura
quienes contribuyen a mi realizacin Personal y Profesional
para afrontar los diferentes retos de la vida en el proceso del
devenir del tiempo.
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AGRADECIMIENTO
Al Ing. Jorge Zevallos Huaranga, por las variadas motivaciones desde las aulas universitarias, y por su apoyo incondicional como asesor de mis prcticas profesionales.
Al Ing. Marco Aurelio Zegarra Garca por su apoyo incondicional, quien me ense a dar los primeros pasos dentro del mbito laboral.
A los Docentes de nuestra prestigiosa Facultad, por haberme brindado cada cual en su materia un puado de sus conocimientos y experiencia para formarme como profesional
de la Ingeniera Civil.
Un agradecimiento especial a mis padres, a pesar de las dificultades de la vida apostaron da a da por m, quienes son el milagro ms grande que Dios hizo en m vida.
Y a mis amigos que siempre mostraron su apoyo incondicional tanto en el CN TUPAC AMARU II de Panao; y los compaeros de la promocin 2005 de la escuela de Ingeniera Civil de La UNHEVAL.
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INDICE
CARATULA
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
INTRODUCCION
CAPTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 DESCRIPCIN DEL CENTRO DE ESTUDIOS.
1.2 DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
1.2.1 ASPECTOS GENERALES
1.2.2 UBICACIN GEOGRAFICA
1.3 SITUACIN PROBLEMTICA
1.3.1 CONTEXTO
1.3.2 DESCRIPCIN DEL PROBLEMA
1.4 FORMULACIN DEL PROBLEMA
1.5 OBJETIVOS DE LAS PRACTICAS PREPROFESIONALES
1.5.1 OBJETIVOS GENERALES DE LAS PRCTICAS PRE PROFESIONALES.
1.5.2 OBJETIVOS ESPECFICOS DE LAS PRCTICAS PRE PROFESIONALES.
1.6 ANTECEDENTES
1.7 JUSTIFICACIN
1.8 TTULO DEL INFORME
CAPTULO 2: FUNDAMENTACIN TERICA
2.1 BASES CONCEPTUALES
2.1.1 LECTURA DE PLANOS
2.1.2 ANLISIS Y DISEO DE EDIFICIOS ASISTIDO POR COMPUTADORAS
CAPTULO 3: DESARROLLO DE LAS PRCTICAS.
3.1 LECTURA DE PLANOS:
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3.1.1 RELACIN DE PLANOS EXISTENTES.
3.2 OBSERVACIONES:
3.3 VERIFICAR LA COMPATIBILIDAD DE LA ESTRUCTURA DISEADA:
3.3.1 MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAL
3.4 SUPERVICIN DE OBRAS:
3.4.1 NESESIDAD DE SUPERVICIN
3.4.2 IMPORTANCIA DE LAS ESPECIFICACIONES
3.4.3 OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIN.
3.4.4 SUPERVISIN DE LOS MATERIALES.
3.5 CONTROL DE EJECUCIN DE OBRA (PROCESO CONSTRUCTIVO):
3.6 CONTROL DE SEGURIDAD EN OBRA
3.7 SISTEMA CONSTRUCTIVO SIN ENCOFRADO(LOSAS ALIGERADAS PREFABRICADAS)
3.8 CONTROL DEL CONCRETO PREMEZCLADO EN OBRA
3.9 SUPERVISIN DEL DISEO Y FABRICACIN DEL CONCRETO PREMEZCLADO
3.10 CONTROL DEL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
3.11 CONTROL DE ACERO DE REFUERZO EN OBRA
3.12 CONTROL EN LA ALBAILERA
3.13 CONTROL DE LAS INSTALACIONES ELCTRICAS
3.14 CONTROL DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS
3.15 CONTROL EN ACABADOS.
3.16 RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA
3.17 NEGOCIO INMOBILIARIO EN EL PER.
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INTRODUCCIN
Las prcticas pre-profesionales permiten al estudiante en general prepararse para su insercin
en la vida profesional por medio; del paso por un periodo de transicin entre la etapa acadmica
y el ejercicio profesional, el contacto con realidades del campo laboral y la vida institucional de
un centro de prcticas y la participacin en actividades que definen el ejercicio profesional de
la carrera.
La elaboracin de este informe tiene el propsito de dar a conocer el proceso de desarrollo de
actividades propuestas y completadas en el plan estratgico de aprendizaje de prcticas
profesionales de acuerdo al cronograma establecido. Para una mejor organizacin de este
informe est dividido en siete partes:
En el primer captulo se hace el planteamiento del problema en donde se describe a la empresa
en este caso nuestra casa superior de estudios como sus funciones y objetivos; as como los
Objetivos, antecedentes y justificacin del presente informe. En el segundo captulo se describe
el marco terico para un mejor entendimiento de los diferentes temas a desarrollarse en las
prcticas, tales como: lectura de planos, compatibilidad del diseo estructural del proyecto
donde trato de explicar a groso modo el Software utilizado para la modelacin, clculo
estructural y diseo en concreto armado(ETABAS NONLINEAR 9.5), supervisin de una obra
relacionado al control tcnico; tales como: control de ejecucin de obra(proceso constructivo),
control de calidad de obra(acabados), calidad de materiales(especificaciones tcnicas),
seguridad en obra, etc. En el captulo tercero procedo a informar todo lo y aplicado por cada
actividad desarrollada mensualmente.
Finalmente se describe algunos logros desarrollados por el practicante, las conclusiones,
recomendaciones para mejorar el contexto de la enseanza-aprendizaje, prcticas pre-
profesionales.
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El Practicante
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CAPTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 DESCRIPCIN DEL CENTRO DE ESTUDIOS.
La Universidad Nacional Hermilio Valdizn fue creada el 11 de enero de 1961, en el marco de
una histrica asamblea cvico - popular convocada por el Comit Pro Universidad Comunal, presidido
por el ilustre huanuqueo Dr. Javier Pulgar Vidal.
Dicha asamblea se efectu en la que fuera la casa del hroe Leoncio Prado Gutirrez. Se dio
inicio a una trayectoria de lucha en favor de la cultura y el desarrollo del pueblo de Hunuco
Naci como una universidad Comunal filial de la Universidad Comunal del Centro, (ahora
Universidad Nacional del Centro del Per), en mrito a la Ley N 13827, del 2 de enero de 1962,
promulgada en el gobierno de Don Manuel Prado Ugarteche. Inici su funcionamiento con la creacin
de las facultades de Educacin, Recursos Naturales y Ciencias Econmicas, siendo su primer Rector el
Dr. Javier Pulgar Vidal.
Ante el clamor de la comunidad universitaria y la poblacin huanuquea, que solicitaban la
autonoma de la Universidad Comunal de Hunuco, se gestion ante el Congreso de la Repblica su
conversin en Universidad Nacional; anhelo que finalmente se logr durante el gobierno del Arq.
Fernando Belande Terry, con la dacin de la Ley N 14915, del 21 de febrero de 1964, con la que se
crea la Universidad Nacional Hermilio Valdizn, llamada as en homenaje a ese ilustre huanuqueo,
mdico, psiquiatra, de reconocido prestigio nacional e internacional.
Actualmente, la Universidad Nacional Hermilio Valdizn tiene una moderna infraestructura en
la Ciudad Universitaria de Cayhuayna, que la pone a la altura de las mejores universidades de
Latinoamrica. En sus claustros se brinda una educacin de calidad que contribuye con el desarrollo de
la Regin Hunuco y del pas a travs de la formacin acadmico profesional, la investigacin, la
proyeccin social y la extensin universitaria, y los estudios de Post Grado.
La Universidad Nacional Hermilio Valdizn es cantera de hombres que contribuyen en la
formacin de una sociedad libre, justa y solidaria que, a travs de la creacin de conocimientos con
pertinencia social y contenido tico, buscan que las ciencias tecnolgicas y las humanidades se pongan
al servicio de la persona humana, con el fin de darle bienestar econmico y seguridad jurdica.
1.2 DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
El Plan de Prcticas Pre-profesionales se est realizando en la Constructora, Consultora y
Servicios Generales S.C.R.L. (CCVIDA SRL), especficamente en el rea de ejecucin de obra como
asistente de supervisor, y en un porcentaje de tiempo en consultora, en la ciudad de Pueblo Libre -
Lima.
1.2.1 ASPECTOS GENERALES
Constructora, Consultora y Servicios Generales S.C.R.L. (CCVIDA SRL), es una empresa de
servicios dedicada a la construccin de edificios completos como consta en la inscripcin
CONSUCODE N SO301288.
El producto final que busca es un edificio multifamiliar pequeo o mediano entre 8 a 20
departamentos y en barrios residenciales de los distritos de Lima. Despus de varios aos de trabajo
haciendo servicio de construccin para otras empresas, la empresa ha iniciado su labor de promotor y
constructor en el distrito de La Victoria. El primer proyecto denominado RESIDENCIAL SANTA
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CATALINA I est ubicado en una urbanizacin residencial del distrito de La Victoria. As mismo el segundo proyecto denominado RESIDENCIAL SANTA DOMITILA est ubicado en una urbanizacin residencial de Lima Cercado. El tercer proyecto que el que actualmente se encuentra en
ejecucin es el proyecto denominado RESIDENCIAL SUCRE - LA MAR, est ubicado en una zona residencial del distrito de Pueblo Libre, cerca de parques bien mantenidos, cerca de bancos, comercios,
establecimientos educativos y centros de salud.
Residencial Sucre La Mar, est diseado para fabricarse un edificio multifamiliar a 8 niveles con un total de 16 departamentos, de los cuales 7 de ellos son dplex de 100 m2 y 9
departamentos tipo Flat de 73 m2. La construccin es tipo tradicional con muros porticados, columnas
y vigas peraltadas, con ascensor; es una construccin antissmica que se explica en la memoria
descriptiva del proyecto.
1.2.2 UBICACIN GEOGRAFICA
El terreno sobre el cual se est desarrollando el proyecto, est ubicado en la Av. Manuel
Cipriano Dulanto N 1036 10 42 (Ex. Av. LA Mar N 1036 1042), a 50 metros de la Av. Sucre. Tiene una ubicacin excelente cerca de parques, bancos, telefnica, al hospital Santa Rosa, INABIF,
Metro, Universidad san Martin, Universidad Garcilaso, Universidad catlica, entre otros.
La Av. Sucre es una calle bastante transitada, no as la Av. La Mar que es una avenida amplia de
dos carriles, pero que inspira tranquilidad y menor ruido de los carros en comparacin a la Av. Sucre.
Los detalles no explicables literalmente, se pueden explicar en el plano de ubicacin que
anexamos las fotografas antes de la construccin.
Los detalles no explicables literalmente, se pueden explicar en el plano de ubicacin que
anexamos las fotografas antes de la construccin.
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ESTRUCTURA ORGANICA:
CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES
VIDA S.C.R.L. (CCVIDA S.R.L.)
ORGANIZACIN
Gerente General: Ing. Jorge Tefilo Chvez Estrada
Gerente de Proyectos y Obras: Sra. Soledad Luz Chvez Estrada
Administracin: Ing. Jorge Tefilo Chvez Estrada
Secretara de Gerencia: Srta. Dbora Callupe Camargo
Asesora Legal: Abogado Raqul Gloria Chvez Estrada
Consultora: Ing. Jorge Zevallos Huaranga
Sr. Owner Habacuc Salvador Salazar
Estudios: Ing. Jess Antonio Gonzales Vergara
Anteproyectos: Arq. Juan de Dios Snchez Yllanes
Proyectos: Arq. Edgard Loayza Bonilla
Licencias: Sra. Sarvia Callupe Camargo
Construccin: Ing. Sal Armando Chvez Estrada
Demoliciones: Sal Armando Chvez Estrada.
Arquitectura: Arq. Edgard Loayza Bonilla.
Estructuras: Sal Armando Chvez Estrada
Elctricos: Sr. Davis
Sanitarios: Sr. Vctor Santa Cruz de la Cruz
Almacn: Sr. Vctor Mirabal
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Ventas: Sr. Reif Jorge Chvez Callupe
Estudio de mercado: Ing. Hernn Lpez y Rojas
Preventas Ventas: Inmobiliaria Petra Publicidad: Inmobiliaria Petra
Licitaciones: Ing. Rosario Vargas Roncal
Contabilidad: CPC. Luis Benjamn Sayn Moscoso
Registros: CPC. Vicenta Hurtado Hilario
Tributos: Bach. Nancy Alvarado
Personal: Sr. Armando Chvez Vega
Inventarios: Sr. Paul Jorge Chvez Callupe
Saneamiento: Ing. Marco Aurelio Zegarra Garca
Declaracin de Fbrica: Ing. Marco Aurelio Zegarra Garca
Independizacin: Ing. Marco Aurelio Zegarra Garca
Inscripciones: Dbora Callupe Camargo
Atencin Post Venta: Dbora Callupe Camargo
1.3 SITUACIN PROBLEMTICA
1.3.1 CONTEXTO
La construccin, punta de lanza del crecimiento peruano, atraviesa un perodo muy floreciente.
Eso coloca al sector en una situacin envidiable, pues le da la oportunidad de innovar en aspectos muy
diversos como las tcnicas de construccin, las formas y tamaos de las viviendas y la manera de
venderlas. Ese 'boom' tambin coloca a sus empresas en una posicin cada vez ms competitiva, ya que
el cuidado de los detalles puede hacer la gran diferencia entre un proyecto muy exitoso y otro menos
bueno. As, creemos que una visin de mrketing puede serles muy til para hacer proyectos que
respondan mejor a lo que sus mercados demandan en trminos de producto, precio, promocin y punto
de venta.
1.3.2 DESCRIPCIN DEL PROBLEMA
Para el adecuado control en la construccin de edificios no existen mtodos, ni teoras para
generar un producto final requerida inicialmente; esto se debe a que existen una serie de incertidumbres
que se presentan no slo en la solicitacin, sino tambin en el modelaje estructural, y proceso
constructivo. Por ejemplo, en el caso del terremoto de Mxico (1985), tambin en el de Kobe-Japn
(1995), las fuerzas ssmicas sobrepasaron las cargas reglamentarias, producindose el colapso de
muchas edificaciones, por lo cual, hubo que modificar los cdigos respectivos. Asimismo, en los
edificios de concreto armado no se acostumbra contemplar los efectos del proceso constructivo, sin
embargo, es muy distinto (especialmente en los edificios altos) aplicar las cargas de peso propio de una
sola vez sobre el edificio ya construido que colocarlas paulatinamente conforme el edificio va
construyndose.
1.4 FORMULACIN DEL PROBLEMA
Contribuye la realizacin de las prcticas pre-profesionales en la construccin de un edificio de
concreto armado a la formacin profesional del estudiante de la Escuela de Ingeniera Civil?
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1.5 OBJETIVOS DE LAS PRACTICAS PREPROFESIONALES
1.5.1 OBJETIVOS GENERALES DE LAS PRCTICAS PRE PROFESIONALES.
2.1 Coadyuvar a una adecuada y eficaz interconexin entre la oferta y demanda formativa con
la demanda y el mercado de trabajo.
2.2 Fomentar la formacin y capacitacin laboral vinculada a los procesos productivos y de
servicios, como un mecanismo de mejoramiento de la empleabilidad y la productividad laboral.
2.3 Proporcionar una formacin que desarrolle capacidades para el trabajo, que permitan le
flexibilidad y favorezcan la adaptacin de los practicantes de la formacin a diferentes situaciones
laborales.
2.2 Consolidar el desarrollo de habilidades sociales y personales relacionadas al mbito laboral.
1.5.2 OBJETIVOS ESPECFICOS DE LAS PRCTICAS PRE PROFESIONALES.
Nuestros objetivos especficos como egresados y futuros profesionales al realizar nuestras
Practicas Pre Profesionales son:
Aplicar en el campo laboral los conocimientos tericos adquiridos durante nuestra formacin profesional en la facultad de ingeniera civil.
Conocer los procesos de un proyecto desde su concepcin hasta su ejecucin.
Conocer los componentes de un Expediente Tcnico, as como su elaboracin de cada una de ellas.
Conocer las actividades que se realizan en la direccin tcnica de una obra, tanto de la residencia como de la supervisin.
Familiarizarse con los documentos tcnicos y administrativos de una obra.
Inspeccionar y verificar la correcta ejecucin de las partidas, dentro del proceso constructivo de la Obra, en concordancia con las Especificaciones Tcnicas del proyecto.
1.6 ANTECEDENTES
La Universidad Nacional Hermilio Valdizn de Hunuco, mediante Resolucin N -2010 UNHEVAL del de del 2010, ha ratificado la Resolucin N . del .de .. del 2010, quedando aprobado el Reglamento de Practicas Pre Profesionales de la Escuela Acadmica Profesional de Ingeniera Civil, Facultad de Ingeniera, con lo cual queda
establecida la necesidad de realizar un periodo de Prcticas Pre Profesionales para los egresados de esta
escuela a fin de obtener el grado acadmico de Bachiller en Ingeniera Civil.
La CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES CCVIDA S.R.L cuya
sede ubicada en el distrito de Pueblo Libre, en la ciudad de Lima, dicha sociedad se dedica a la Industria
de la construccin que tiene que ver con obras de infraestructura inmobiliaria, vial y entre otros; adems
de prestar servicios de consultora y servicios generales; necesita reforzar el rea de Ingeniera con una
seleccin de profesionales con fines convenientes de la propia empresa, y adems dicha sociedad se
compromete con la responsabilidad social, por ello se ha planteado como uno de sus objetivos a
contribuir en la formacin de profesionales exitosos.
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Por lo tanto, habiendo disponibilidad por parte de la Universidad la de contar con un practicante
y la empresa con la necesidad de esta, firman un convenio a favor del practicante que recae en mi
persona.
En el transcurso de mis prcticas estoy demostrando puntualidad, responsabilidad y eficiencia
en todas las labores que me fueron encomendados.
1.7 JUSTIFICACIN
Uno de los motivos a la realizacin de las prcticas Pre - Profesionales en CONSTRUCTORA,
CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES CCVIDA S.R.L, radica en que dicha empresa se dedica
actualmente a la construccin de edificios completos generalmente inmobiliarios con fines comerciales,
y sabemos muy bien que para la ejecucin de estas actividades, los ingenieros civiles somos los
principales actores para llevar todo el proceso de planificacin, diseo estructural y proceso
constructivo. Viendo que dicha actividad est ntimamente ligada a nuestra carrera y mi persona en
condicin de practicante, me es justificable realizar mis prcticas en esta empresa constructora, ya que
laborando dentro de este marco ser una ocasin importante para incrementar mis conocimientos ms
que todo prcticos lo cual es el complemento de lo terico aprendido en las aulas universitarias. Adems
justificar en esta ocasin es redundar, ya que es solo por la formalidad, debido a que la empresa solicit
mis servicios.
1.8 TTULO DEL INFORME
Informe final de Practicas Pre Profesionales en la Construccin del Edificio RESIDENCIAL SUCRE LA MAR, Pueblo Libre - Lima
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CAPTULO 2: FUNDAMENTACIN TERICA
2.1 BASES CONCEPTUALES
2.1.1 LECTURA DE PLANOS
La forma y las medidas de las obras son expresadas por los proyectistas mediante los planos.
Estos planos corresponden a las diversas especialidades; as tenemos planos de arquitectura (planos de
planta, elevaciones, cortes y secciones, planos de detalles), de estructuras y de las diversas instalaciones
tales como de sanitarias, elctricas, de comunicaciones, de gas entre otros. Son dibujadas a escalas
apropiadas y recurrindose a trazos y smbolos, convencionales y propias de cada especialidad, aun
cuando las representaciones son comunes a varias especialidades.
Los planos son identificados segn la especialidad que corresponda: los de arquitectura son
designados con la letra A, los de estructuras con la letra E, los de instalaciones elctricas y sanitarias con
IE e IS respectivamente. Las letras van acompaadas de numeracin correlativa, de esa manera se
consiguen su inequvoca identificacin; as se tiene, como por ejemplo, designaciones tales como A1,
A2, etc.; E1, E2, etc.
Las peculiaridades que presentan los planos son las escalas, trazos y simbologa. El dibujo de un
objeto cualquiera, cuyas dimensiones exceden el tamao comn de una lmina, se realiza representando
el objeto con medidas reducidas proporcionalmente, es decir, a escala. Las escalas de reduccin son
diversas. Con respecto a los trazos y simbologa, en los planos se suele emplear diversos tipos de trazos,
as como ciertos smbolos convencionales, que facilitan la lectura y la interpretacin de los planos. El
conocimiento de dichas representaciones grficas es indispensable para quienes participan en la
construccin de obras.
Los ejemplos de planos, lo vemos en la siguiente pgina, explicando las simbologas, escalas y
trazos.
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MEMBRETE:
2.1.2 ANLISIS Y DISEO DE EDIFICIOS ASISTIDO POR COMPUTADORAS
Para verificar la compatibilidad de los planos desarrollados por el proyectista, si est o no de
acorde al anlisis y diseo estructural del edificio fue necesario hacer uso de un software denominado
ETABS non linear v. 9.6.
2.1.2.1 Necesidad del uso de programas de cmputo para realizar el anlisis de una estructura.
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Cualquier proyecto de estructuras, antes de ser analizado y diseado debe ser previamente
modelado.
En la etapa de creacin del modelo (modelaje), se representa la estructura real por medio de una
construccin simplificada de los elementos que la conforman. Es muy importante que se entienda el
comportamiento de stos a fin de evitar que se utilicen ms elementos de los que se necesitan mediante
refinamientos innecesarios que retrasan el anlisis.
En general, los programas de anlisis de estructuras permiten realizar el modelaje de una
estructura, el procesamiento numrico de los datos y el anlisis de los resultados por medio de las etapas
de pre procesamiento, procesamiento y post procesamiento, respectivamente.
Actualmente, el modelaje de una estructura por medio de estos programas no es complicado, pues en su
etapa de pre procesamiento se cuenta con diversas herramientas que facilitan el dibujo y la visualizacin
del modelo.
Posteriormente a la fase de modelaje, se deben determinar y analizar los esfuerzos y
deformaciones en la estructura. Para ello se utilizan tcnicas de anlisis matricial de estructuras (AME)
y anlisis por el mtodo de elementos finitos (MEF), que involucran una gran cantidad de clculos
numricos, de modo que es imprescindible utilizar algn programa de cmputo.
Este programa, est orientado al anlisis y diseo de edificios y para ello presenta un entorno
especializado.
2.1.2.2 Breve referencia histrica.
Antes del desarrollo de los programas de anlisis estructural, los ingenieros analizaban los
edificios como un conjunto de prticos planos empleando mtodos aproximados como el del portal,
voladizo o muto, utilizando para las operaciones numricas reglas de clculo o calculadoras de mano.
En 1970, el Dr. Edward L. Wilson, lanz en EE.UU el primer programa completo de anlisis
estructural1, llamado SAP, el cual representaba para su poca el estado del arte de los procedimientos
numricos para la ingeniera estructural. En esa poca, el programa era utilizado en computadoras de
gran tamao, por lo que estuvo restringido a las organizaciones gubernamentales y a las grandes
compaas.
Los programas elaborados a inicios de los 70s tenan una serie de limitaciones, como: una
capacidad muy reducida de anlisis, un complicado proceso de ingreso de datos (que se realizaba a
travs de tarjetas perforadas) y una trabajosa lectura de los resultados, los cuales se obtenan en papel
impreso.
Estas desventajas iniciales, que demandaban un gran cuidado en el ingreso de los datos y en la
lectura de los resultados, se fueron reduciendo con los aos debido al aumento en la memoria y
velocidad de las nuevas computadoras, la implementacin de nuevos mtodos numricos, la invencin
de nuevos algoritmos, lenguajes de programacin y sistemas operativos con entornos grficos ms
avanzados.
A finales de los aos 70, aparecieron las computadoras personales, lo cual hizo que los
programas de anlisis tambin se volvieran populares en las pequeas compaas y entre algunos
usuarios individuales.
En el ao 1980, se desarroll la primera aplicacin para anlisis estructural en 3D para
computadoras personales.
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Actualmente, los programas de anlisis y diseo de estructuras permiten realizar rpidamente la
creacin del modelo a travs del dibujo de un conjunto de objetos que poseen propiedades (dimensin,
material, seccin transversal, etc.) y que representan a los elementos de la estructura. stos cuentan
tambin con herramientas de edicin, como cortar, copiar y pegar; opciones para obtener la geometra
global de la estructura a travs de plantillas o mediante la importacin de archivos de dibujo de CAD.
Asimismo, cuenta con opciones de visualizacin del modelo (3d, planta, elevacin), opciones de
visualizacin de resultados (en pantalla o archivos de texto), los cuales pueden ser exportados a diversas
aplicaciones de Windows (Excel, Word, Access).
En estos programas, el modelaje, el procesamiento numrico de los datos y la visualizacin de
los resultados, se realiza en entornos de trabajo perfectamente definidos, que corresponden a las etapas
de pre procesamiento, procesamiento y post procesamiento, respectivamente.
2.1.2.2.1 Posibilidades de Procesamiento
Las posibilidades de procesamiento, estn relacionadas con el tipo de anlisis que se puede ejecutar.
Algunos de estos tipos corresponden al anlisis esttico elstico, anlisis dinmico lineal (modal,
tiempo-historia y espectral), anlisis de acciones incrementales (Pushover), anlisis de respuesta
trmica, anlisis transitorio lineal y no lineal y al anlisis de lneas de influencia.
Es posible tambin, considerar durante el anlisis, el efecto de la secuencia constructiva en la
determinacin de los resultados.
2.1.2.2.2 Posibilidades de Post Procesamiento
Los resultados del anlisis pueden ser mostrados en pantalla a travs de grficos, tablas y
funciones, o de manera impresa, a travs de archivos de texto.
De manera grfica, es posible mostrar las reacciones en la base, las fuerzas internas en los
objetos de lnea y la representacin de la distribucin de fuerzas y esfuerzos en los objetos de rea y
volumen.
De manera tabular, es posible mostrar los desplazamientos, rotaciones y reacciones en los
nudos, las fuerzas internas en los elementos, los modos del edificio, etc.
Tambin se pueden generar funciones que corresponden a curvas espectrales de respuesta, trazas
tiempo-historia y curvas estticas Pushover.
Con la informacin relacionada a las restricciones, grados de libertad, masa de los elementos,
perodos y frecuencias modales, factores de participacin modal, porcentaje de masa de participacin
modal, etc., se puede generar un archivo de texto que podr ser visualizado de manera impresa.
Es posible adems, obtener animaciones de la forma deformada del modelo (para un caso de
carga) y los modos de vibracin y exportar los resultados del anlisis a hojas de clculo, procesadores de
texto o bases de datos.
2.1.2.3 Herramientas que ofrece el programa ETABS: El software permite realizar la creacin del modelo estructural del edificio (modelaje), el anlisis y el diseo de sus elementos en
concreto armado, tambin en acero y madera; en nuestro caso se trata de concreto armado.
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2.1.2.3.1 Modelaje de la Geometra y Propiedades Mecnicas del Edificio
a. Malla
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b. Pisos
c. Elementos Auxiliares de Referencia
Los elementos auxiliares de referencia son: Lneas de Referencia Planos de Referencia
d. Sistema de Coordenadas
Sistema de Coordenadas Global
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Ejes Locales
Ejes locales en objetos de lnea
Ejes locales en objetos de rea
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e. Materiales
El programa permite crear cualquier tipo de materiales al definir sus propiedades mecnicas
para el anlisis y para el diseo. Por defecto ETABS cuenta con dos materiales: concreto armado y
acero, con propiedades predefinidas, que pueden ser modificadas.
Propiedades para el Anlisis
Las propiedades que se pueden definir para el anlisis son: la masa y el peso por unidad de
volumen, el mdulo de elasticidad (E), el coeficiente de Poisson () y el coeficiente de expansin
trmica (), que se encuentra en unidades de C-1. El mdulo de corte (G) se calcula automticamente, como E / [2 * (1 + )].
Si el material es modelado como anisotrpico, se debern especificar las propiedades para el
anlisis en cada direccin, incluyendo el mdulo de corte.
Propiedades para el Diseo
Las propiedades para el diseo varan segn el tipo de diseo elegido. Se puede elegir entre
diseo en concreto o diseo en acero.
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Diseo en Concreto
Para realizar el diseo en concreto se deben definir las siguientes propiedades: la resistencia a la
compresin del concreto (f'c), el esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo longitudinal (fy) y el
esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo transversal (fys).
El esfuerzo fy es utilizado en los clculos del refuerzo por flexin y carga axial, mientras que el
esfuerzo fys en el clculos del refuerzo por corte. Por lo general, se utiliza el mismo tipo de acero para
ambas solicitaciones (fy = fys).
Adicionalmente, si el concreto que se va a utilizar es fabricado con agregados ligeros, se
especifica el factor de reduccin de la resistencia al corte, el cual comnmente vara entre 0.75 y 0.85.
Para todos los clculos de corte el trmino (fc)^0.5 es multiplicado por este factor.
f. Objetos de Punto
g. Objetos de Lnea(Propiedades de Seccin en Elementos Tipo Barra)
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2.1.2.3.2 Anlisis Esttico Elstico
El Anlisis Esttico Elstico es un anlisis de cargas que no varan en el tiempo y en el cual la
estructura no excede el rango elstico.
Las cargas estticas pueden tener un origen gravitatorio, de viento, de nieve, etc.
Existen procedimientos para el anlisis ssmico de edificios en los que las solicitaciones
ssmicas se pueden representar por medio de un conjunto de cargas estticas.
El programa ETABS, organiza el Anlisis Esttico en casos de carga esttica, cada uno de los
cuales contiene un conjunto de cargas de origen semejante y que actan simultneamente en los objetos
del modelo.
2.1.2.3.3 Anlisis Dinmico Elstico
En el Anlisis Dinmico, los desplazamientos de la estructura varan con el tiempo, generando
velocidades y las aceleraciones que tambin varan con el tiempo.
Los desplazamientos, velocidades y aceleraciones de la estructura generan respectivamente
fuerzas restitutivas, fuerzas de amortiguamiento y fuerzas de inercia variables en el tiempo, que deben
tenerse en cuenta al momento de plantear la ecuacin de equilibrio dinmico:
Dnde:
M = Matriz de masa.
C = Matriz de amortiguamiento.
K = Matriz de rigidez lateral.
x = Desplazamiento relativo con respecto al suelo.
s = Desplazamiento del suelo.
= Aceleracin del suelo.
Desde el punto de vista dinmico slo interesan los grados de libertad (GDL) en los que se
generan fuerzas de inercia significativa. Estos grados de libertad se denominan grados de libertad
dinmicos.
La figura siguiente representa una vista en elevacin de un edificio con un diafragma rgido en
cada uno de sus dos pisos y por tanto con 10 GDL estticos.
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2.1.2.3.4 Efecto de la Secuencia Constructiva
Las cargas de peso propio de un edificio, las cuales constituyen un gran porcentaje de la carga
gravitacional total, actan paulatinamente durante las etapas de construccin del edificio.
Muchos programas de cmputo no consideran la secuencia constructiva y aplican la carga
completa al edificio cuando ste ya est construido.
El no considerar la aplicacin de las cargas segn la secuencia constructiva produce que en los ltimos
pisos de un edificio alto (ms de 10 pisos) se presenten diagramas de momentos flectores irreales.
En edificios de concreto armado, hay que tomar en cuenta tambin los cambios volumtricos
que sufre el material a lo largo del tiempo debidos en su mayora al flujo plstico (creep) y a la
retraccin (contraccin de fragua), ya que producen esfuerzos adicionales en la estructura.
Para resolver manualmente la secuencia constructiva existen mtodos aproximados como el
propuesto por el ACI, que considera:
- Realizar el metrado de las cargas por nivel (Pi).
- Evaluar los desplazamientos verticales absolutos de cada eje de columna.
- Determinar los momentos considerando que los extremos lejanos de la viga en estudio se
encuentran empotrados, es decir, que no existe repercusin de los giros entre los niveles consecutivos.
Cuando se usa programas para resolver prticos planos, existe un modelo alternativo que
consiste en calcular unas cargas equivalentes F (positivas cuando estn dirigidas hacia abajo), que aplicadas de una sola vez sobre la estructura ya construida, reproduzcan los desplazamientos generados
durante el proceso constructivo, garantizando la compatibilidad de desplazamiento vertical que debe
existir en una columna que pertenece a dos prticos que se interceptan ortogonalmente (efecto espacial).
El programa PROCONST es uno de ellos.
Para ilustrar el efecto de la secuencia constructiva, se muestra en la figura 3-58 dos prticos de
20 pisos, analizados con ETABS, junto con los momentos flectores en las vigas de sus ltimos pisos.
En el prtico de la izquierda no se ha considerado la secuencia constructiva y puede notarse que
sobre el eje 1-B prcticamente no aparecen momentos negativos. Esto se debe en parte a que las
deformaciones axiales y las rotaciones producidas en los niveles inferiores se van acumulando piso a
piso, generando una distorsin en el diagrama de momentos en los ltimos pisos.
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En el prtico de la derecha, donde se ha analizado el efecto de la secuencia constructiva, se
considera que las deformaciones (rotaciones o desplazamientos verticales) producidas en los pisos
construidos no generan esfuerzos sobre los pisos superiores que sern construidos posteriormente. Esto
se debe a que en la realidad:
- Las columnas son construidas a plomo con lo cual se corrige la rotacin del nudo inmediato
inferior
- Las vigas son encofradas de manera horizontal, por lo que se compensa la prdida de altura en
las columnas, producida por su deformacin axial.
2.1.2.3.5 Combinaciones de Casos de Carga
Una combinacin de casos de carga es la composicin de dos o ms casos de carga individuales
mediante factores de escala, que pueden ser positivos o negativos.
Con estas combinaciones se pueden superponer los desplazamientos, las reacciones, las fuerzas
internas, etc. de los casos de carga individuales, con la finalidad de obtener solicitaciones de carga ms
desfavorables en los elementos y posteriormente realizar envolventes de carga que sean tiles para el
diseo.
2.1.2.3.6 Pre Procesamiento
El pre procesador, es el entorno y el conjunto de herramientas que permiten el modelaje de
cualquier edificio de una manera amistosa, rpida y sencilla. Una parte de l es la Interfase Grfica del
Usuario (IGU) en donde se encuentran: la Ventana Principal del programa, la Barra de Ttulo Principal,
la Barra de Ttulo de las Ventanas, la Barra de Men, las Barras de Herramientas, la Barra de Estado,
Sistema de Coordenadas usado por las Coordenadas del mouse y las unidades actuales. La figura
siguiente muestra el entorno de ETABS.
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ETABS permite importar definiciones y preferencias de algn archivo anterior, como
propiedades de los materiales, tipos de secciones, funciones de anlisis, casos de anlisis, casos de
carga, combinaciones de carga, etc.
2.1.2.3.7 Procesamiento
En la etapa de Procesamiento el programa analiza el modelo y genera automticamente un
archivo de registro que se identifica por la extensin LOG.
Este archivo contiene todo el proceso del anlisis junto con las advertencias y mensajes de error
que se pudieran presentar, por lo tanto es importante revisarlo cuidadosamente antes de visualizar los
resultados del anlisis.
2.1.2.3.8 Post Procesamiento
El Post Procesamiento recoge los resultados del Procesamiento y permite mostrarlos
directamente en la pantalla del programa de manera tabular o en archivos de texto.
2.1.2.3.9 Diseo en Concreto Armado
El programa ETABS, despus de correr el anlisis es capaz de realizar el diseo a flexo
compresin y corte de los prticos y muros de corte de concreto armado, para las combinaciones de
diseo elegidas.
A travs del diseo, ETABS calcula los requerimientos de acero longitudinal y transversal y
verifica si las secciones asignadas son apropiadas.
Este proceso es iterativo, e inicia con el pre dimensionamiento de las secciones y la colocacin
de una armadura inicial, que sern chequeadas por el programa para verificar que cumplan con los
requisitos mnimos que el cdigo de diseo elegido exige cada vez que se corra el diseo. En el caso de
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tener secciones insuficientes, el programa permite realizar modificaciones en la seccin de los
elementos, la resistencia de los materiales, los requerimientos de ductilidad, en los coeficientes que
afectan la resistencia de la seccin o en ciertos factores de diseo que varan segn el cdigo elegido,
etc., a fin de cumplir con estos requisitos.
El programa cuenta con diversos cdigos para el diseo de prticos de concreto armado y muros
de corte, como por ejemplo los cdigos: ACI 318-05/IBC 2003, ACI
318-02, ACI 318-99, UBC 97, BS8110 89, BS8110 97, CSA-A23.3-94, Indian IS
456-2000, etc. La Norma Peruana no est incluida dentro de los cdigos predeterminados, sin embargo,
se puede cumplir con muchos de sus requerimientos modificando ligeramente los parmetros del cdigo
ACI 318-99.
2.1.2.3.9.1 Diseo de Prticos de Concreto Armado
Diseo de Vigas
El programa puede disear secciones de vigas T y rectangulares. Para su diseo, se deber
utilizar la envolvente de las combinaciones de los casos de carga, a fin de trabajar con las solicitaciones
mximas a lo largo de ella.
Para el diseo del refuerzo longitudinal, primero se calcula la resistencia nominal de la seccin
con un refuerzo a traccin y se verifica si es mayor a la demandada por los momentos flectores
provenientes de la envolvente, en caso de ser menor, se calcula el refuerzo en compresin necesario.
Para el diseo del refuerzo transversal o de corte (estribos), el programa calcula primero la
resistencia al corte del concreto y verifica si es mayor a la demandada por las fuerzas cortantes
provenientes de la envolvente. Si es menor, calcula la diferencia de resistencia que deber ser aportada
por los estribos y posteriormente el rea de acero necesaria como una cuanta, en unidades de
Longitud2/Longitud.
Si la resistencia al corte del concreto es mayor a la resistencia demandada, el programa calcula
la cuanta de acero mnimo que deber colocarse a lo largo de la viga.
En la figura 3-64 y en la figura 3-65 se muestran el diagrama de deformaciones y de esfuerzos
utilizado por el ACI y la Norma Peruana, para el clculo de la resistencia de diseo de vigas con
secciones rectangulares y T.
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Diseo de Columnas
El programa puede calcular el acero longitudinal requerido de una seccin o chequear la
capacidad de la seccin para un acero longitudinal especificado, en trminos de la Razn de Capacidad
(RC), que es un factor que indica la condicin de esfuerzos de la columna, con respecto a su capacidad.
Para que una seccin sea diseada directamente, se debe indicar al momento de ser creada, que su
refuerzo ser diseado, de lo contrario, ser chequeado por medio de la RC.
El procedimiento de diseo de columnas que realiza el programa, consta de los siguientes pasos:
- La generacin de una superficie o volumen de interaccin de la fuerza axial y los momentos
flectores biaxiales para una seccin deseada, como la mostrada en la figura 3-66.
El chequeo de la capacidad de la columna, con las combinaciones factorizadas de fuerza axial y
momentos flectores de los casos de carga, en ambos extremos de la columna. En este paso, tambin se
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calcula el refuerzo longitudinal requerido (si no ha sido especificado) con una RC de 1, o en su defecto
la RC de la columna con el refuerzo especificado.
El chequeo de la capacidad est basado en si los puntos de la carga de diseo se encuentran
dentro del volumen de interaccin, para lo cual se tendr una seccin adecuada y una RC < 1, sin
embargo, si algn punto se encuentra fuera del volumen de interaccin la columna estar sobre
esforzada y el programa tendr que calcular la RC, que es mayor a 1, por medio del cociente entre la
demanda de capacidad (OL) y la capacidad de la columna (OC), RC = OL / OC,
El diseo del refuerzo por corte, de manera similar al de una viga, pero tomando en cuenta el
efecto de la fuerza axial en la capacidad de corte del concreto.
En la figura 3-68 se muestra el diagrama de deformaciones y de esfuerzos utilizado por el ACI y
la Norma Peruana, para el clculo de la resistencia de diseo de una columna.
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2.1.2.3.9.2 Diseo de Muros de Corte
Al igual que en las columnas, el programa puede disear o chequear la seccin de un muro de
corte.
Para el diseo de muros de corte, se deber asignar etiquetas de muro pier (a los elementos
verticales) y spandrel (a los elementos horizontales) a los objetos de rea o lnea que conforman los
muros de corte.
El programa, a partir de las combinaciones de los casos de carga que se consideren crticos para
el diseo, calcula las cuantas de acero requeridas, para su comportamiento a flexin (refuerzo vertical)
y corte (refuerzo horizontal).
Sin embargo, es posible utilizar el sub programa Diseador de Secciones, que permite dibujar la seccin del muro de corte y asignarle un acero vertical tentativo, que podra ser el recomendado por
las cuantas que calcula directamente ETABS, a fin de obtener la superficie de interaccin, que indica la
capacidad de la seccin.
A partir de esta superficie de interaccin, se puede realizar el chequeo de la capacidad del muro
de corte, con las combinaciones factorizadas de fuerza axial y momentos flectores de los casos de carga,
como en el caso de las columnas.
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CAPTULO 3: DESARROLLO DE LAS PRCTICAS.
3.1 LECTURA DE PLANOS:
De acuerdo a la fundamentacin terica, se revis los diferentes planos, los cuales deben
presentar todos los detalles necesarios para la correcta ejecucin de cada uno de las partidas y de esa
forma aminorar los errores garrafales que se cometen normalmente en obra, los cuales distorsionan la
eficiencia del proceso constructivo. Sin embargo, al revisar los diferentes planos se observ varios
detalles obviados, de mi parte tuve que informar al supervisor de obras para poder pedir al proyectista
subsanar los errores, seguidamente su legalizacin para la seguir el normal proceso de ejecucin.
3.1.1 RELACIN DE PLANOS EXISTENTES.
A. Planos de Ubicacin, Localizacin y Arquitectura (ESC 1/50):
U 01: PLANO DE UBIACIN Y LOCALIZACIN.
A - 01: PLANTA SEMISTANO STANO, PLANTA TIPICA 1 PISO, PLANTA TIPICA 2 PISO
A 02: PLANTA TIPICA 3 Y 7 PISO, PLANTA TIPICA 4 Y 6 PISO, PLANTA 5 PISO.
A 03: PLANTA 8 PISO, PLANTA AZOTEA, PLANTA TECHO-CTO MQUINA- TANQUE ELEVADO.
A O4: CORTE B B, CORTE A A
A 05: CORTE C C, ELEVACIN.
B. Planos de Estructuras (ESC 1/50):
E 01: CIMENTACIONES
E 02: CUADRO DE PLACAS Y COLUMNAS; CORTES BS1/BS2
E 03: TECHOS ALIGERADOS (STANO-SEMISTANO, 1 , 2, 4, 6 PISO)
E 04: TECHOS ALIGERADOS (3, 5, 7, 8 PISO, TECHO TANQUE ELEVADO Y CUARTO DE MQUINAS - ASCENSOR)
E 05: DETALLES DE VIGAS.
E 06: DETALLES DE VIGAS Y CUADRO DE VIGAS.
E 07: DETALLES ESCALERAS, RAMPAS, SISTERNAS Y TANQUE ELEVADO.
E 08: DETALLES CONSTRUCTIVOS SISTERNAS, RAMPAS Y ASCENSOR. EXC 01: ESPECIFICACIONES CALZADURAS (PLANTA NIVELES DE FONDO
DE EXCAVACIN Y FRENTES DE TRABAJO PARA CALZADURAS, CORTES
TRANSVERSALES DE SECUENCIA Y PROCEDIMIENTO DE CALZADURA,
ELEVACIN TRANSVERSAL DE SECUENCIA DE CALZADURA EJE N N, ELEVACIN TRANSVERSAL DE SECUENCIA DE CALZADURA EJE A A)
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EXC 02: ESPECIFICACIONES CALZADURAS (CORTE TRANSVERSAL W W PLAN DE EXCAVACIONES DE LOS STANOS, CORTE LONGITUDINAL Z Z PLAN DE EXCAVACIONES DE LOS STANOS, ELEVACIN LONGITUDINAL DE LA
SECUENCIA DE CALZADURAS EJE 9- 9, ELEVACIN LONGITUDINAL DE LA SECUENCIA DE CALZADURAS EJE 1 - 1, ESPECIFICACIONES GENERALES DE CALZADURAS)
C. Planos de Instalaciones (ESC 1/50):
1. INSTALACIONES ELCTRICAS Y ELECTRNICAS (TV CABLE, TELFONO,
INTERNET, DETECTOR Y SENSOR DE HUMOS, INTERCOMUNICADORES, ETC):
IE 01: INS. ELCTRICAS (PLANTA SEMISTANO STANO, 1 Y 2 PISO).
IE 02: INS. ELCTRICAS (PLANTAS 3, 4, 5, 6 Y 7 PISO)
IE 03: INS. ELCTRICAS (PLANTA 8 PISO, AZOTEA, TECHO- CUARTO MQUINA ASCENSOR TANQUE ELEVADO)
IE 04: INS. ELCTRICAS: ESQUEMA DE MONTANTES.
IC 01: INS. ELCTRICAS (PLANTA SEMISTANO STANO, 1 Y 2 PISO).
IC 02: INS. ELCTRICAS (PLANTAS 3, 4, 5, 6 Y 7 PISO)
IC 03: INS. ELCTRICAS (PLANTA 8 PISO, AZOTEA, TECHO- CUARTO MQUINA ASCENSOR TANQUE ELEVADO)
IC 04: INS. ELCTRICAS: ESQUEMA DE MONTANTES.
IE 05: INS. ELCTRICAS: TABLEROS DE DISTRIBUCIN, DETALLES DE TOMACORRIENTE, DETALLE DE BANCO DE MEDIDORES,
ESPECIFICACIONES TCNICAS, LEYENDA, DETALLE DE POZO A TIERRA,
ETC.
2. INSTALACIONES SANITARIAS:
IS 01. INST. SANITARIAS RED DE DESAGUE: (PLANTA SEMISTANO STANO, 1 Y 2 PISO).
IE 02. INST. SANITARIAS RED DE DESAGUE: (PLANTAS 3, 4, 5, 6 Y 7 PISO)
IE 03. INST. SANITARIAS RED DE DESAGUE: (PLANTA 8 PISO, AZOTEA, TECHO- CUARTO MQUINA ASCENSOR TANQUE ELEVADO)
IE 04. INST. SANITARIAS RED DE AGUA: (PLANTA SEMISTANO STANO, 1 Y 2 PISO).
IE 05. INST. SANITARIAS RED DE AGUA: (PLANTAS 3, 4, 5, 6 Y 7 PISO)
IE 06. INST. SANITARIAS RED DE AGUA: (PLANTA 8 PISO, AZOTEA, TECHO- CUARTO MQUINA ASCENSOR TANQUE ELEVADO)
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IE 07: INST. SANITARIAS (DETALLES SISTERNAS)
IE 08: INST. SANITARIAS (TANQUE ELEVADO - DETALLES)
IE 09: INST. SANITARIAS (ESQUEMA DE MONTANTES DESAGUE A. F. DETALLES)
IE 010: INST. SANITARIAS (ESQUEMA DE MONTANTES ACI - DETALLES)
IE 011: INST. SANITARIAS (ESPECIFICACIONES TCNICAS, LEYENDAS Y DETALLES)
3. INSTALACIONES DE GAS:
IG 01 (ESC 1/100: INSTALACIONES DE GAS NATURAL (PLANTA SEMISTANO STANO, 1 Y 2 PISO).
IG 02 (ESC 1/100: INSTALACIONES DE GAS NATURAL (PLANTAS 3, 4, 5, 6 Y 7 PISO)
IG 03 (ESC 1/100: INSTALACIONES DE GAS NATURAL (PLANTA 8 PISO, AZOTEA, TECHO- CUARTO MQUINA ASCENSOR TANQUE ELEVADO)
IG 04 (ESC 1/50): INSTALACIONES DE GAS NATURAL (DIAGRAM DE LINEAS MONTANTES, DETALLE DE BANCO DE MEDIDORES, DETALLE DE
DUCTOS DE EVACUACIN DE GASES, DETALLE DE SUJECIN,
ESPECIFICAIONES TCNICAS Y LEYENDA)
IG 05 (ESC 1/100): INSTALACIONES DE GAS NATURAL (REDES INTERIORES DE GAS NATURAL - VISTA ISOMTRICA)
D. Planos Obligatorios Para INDECI (ESC 1/50):
1. EVACUACIN:
EV 01: EVACUACIN (PLANTA SEMISTANO STANO, 1 Y 2 PISO).
EV 02: EVACUACIN (PLANTAS 3, 4, 5, 6 Y 7 PISO)
EV 03: EVACUACIN (PLANTA 8 PISO, AZOTEA, TECHO- CUARTO MQUINA ASCENSOR TANQUE ELEVADO)
2. SEALIZACIN - SEGURIDAD:
S 01: SEALIZACIN SEGURIDAD (PLANTA SEMISTANO STANO, 1 Y 2 PISO).
S 01: SEALIZACIN SEGURIDAD (PLANTAS 3, 4, 5, 6 Y 7 PISO)
S 01: SEALIZACIN SEGURIDAD (PLANTA 8 PISO, AZOTEA, TECHO- CUARTO MQUINA ASCENSOR TANQUE ELEVADO)
Seguidamente presentamos algunos planos, los que al final se encuentran.
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Plano de Arquitectura
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Fachada Principal
3.2 OBSERVACIONES:
Para dar cumplimiento de la responsabilidad se procedi con la lectura del total de los planos,
revisando detenidamente los planos que se estn utilizando, ya que se est habilitando el techo para el
vaciado del tercer piso, para los cuales es necesario que estos estn bien detallados, principalmente las
de estructuras, sanitarias, elctricas y de arquitectura. De los planos revisados he encontrado vicios
ocultos en lo que respecta las dimensiones, escalas y la deficiencia al momento de presentar los detalles;
dichas observaciones han sido informados al supervisor, quien exigi al proyectista corregir los errores
cometidos al momento de dibujar.
Presentamos algunos ejemplos:
En primer lugar se observ que la distribucin presentada en la arquitectura para los departamentos ha forzado plantear una estructura compleja, cuya modelacin y clculo le ha
dejado con muchas incertidumbres al proyectista. Uno de los motivos por que la estructura es
compleja es porque en la arquitectura se trata de dejar libre todo el espacio dentro de un
departamento, cuyas divisiones son de tabiqueras, por ello se tiene vigas ampliamente
peraltadas debido a las grandes luces, adems para salvar las escaleras interiores algunas vigas
no descansan sobre las columnas, si no sobre vigas. En conclusin; arquitectnicamente se ve
una distribucin muy esttico, dicho sea de paso es muy atractivo para los clientes, sin
embargo, estructuralmente se encuentra en riesgo, y para nosotros los ingenieros civiles es
inconcebible. Una arquitectura compleja no solo pone en riesgo las estructuras, si no tambin
hace complicado el planteamiento de las instalaciones sanitarias, elctricas y electrnicas.
Algunos de los ejemplos lo iremos exponiendo seguidamente para el efecto de fines
acadmicos, ya que informar todo sera muy voluminoso, ya que estas han sido informados al
supervisor de obra y tambin a los responsables de la promocin y construccin del edificio.
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Incompatibilidad de los planos de estructuras e instalaciones sanitarias, ya que una tubera de montante de 4 de dimetro pasa a 30cm de la cara de la viga principal por una viga secundaria de peralte 40cm, lo cual es anti-estructural, ya que esta viga ayuda a soportar
cargas.
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Tambien en los planos se observ la incompatibilidad de las mediciones y escalas, seguidamente de presenta el siguiente ejemplo:
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3.3 VERIFICAR LA COMPATIBILIDAD DE LA ESTRUCTURA DISEADA:
3.3.1 MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAL
I. DISTRIBUCION ARQUITECTONICA
Se trata de una edificacin de 8 pisos con una altura tpica de los entrepisos de 2,60m con un
stano-semistano, realizada en un lote semirectangular de 12.00m de frente y lados laterales de 26.45m
y de 27.25m, y una longitud de 12.02m de fondo.
Tiene un Stano, destinado a cochera vehicular. Una faja de estacionamiento en la zona frontal
del Primer Piso. Graderas de acceso al ingreso de la vivienda. Un departamento tipo dplex, que inicia
en el primer piso y escalera que comunica con el segundo piso. Una escalera con ascensor, al centro de
la edificacin; una terraza y departamento, en la zona del fondo.
En el segundo piso, al lado izquierdo, la llegada de escalera del departamento dplex. Al lado
derecho un mini departamento. Hacia el fondo un departamento con dos dormitorios.
En el tercer piso un departamento dplex con ambientes sociales, en la zona izquierda, que
comunica por medio de una escalera, con la zona ntima, en el siguiente nivel. Hacia el lado derecho,
otro departamento dplex, que se comunica con el siguiente nivel por medio de una escalera. Hacia el
fondo, un departamento completo.
El cuarto nivel, en la zona frontal, posee ambientes de dormitorios y baos, del dplex que
viene del piso inferior. Hacia el fondo un departamento completo.
Los siguientes pisos: 5to. Y 7mo. Pisos tienen similitud de distribucin, igual al tercer nivel.
Mientras que el 6to y 8vo. Pisos tienen semejanza con el cuarto piso
II. ESTRUCTURACIN
La edificacin posee 5 ejes en el eje horizontal, paralelo a la fachada. Y 8 ejes en el sentido
vertical. Posee columnas de 25x40, 25x60 y 25x85 y columnetas de 25x15 tal como se encuentran
indicados en los planos. Las placas de concreto se encuentran dispuestas convenientemente en los
laterales de la edificacin para mejorar la rigidez lateral y resistencia. As mismo se ha colocado placas
en el sentido transversal en el eje C, en los niveles 1, 3, 5 y 7. La caja de ascensor, que se encuentra
al centro de la edificacin, est confinada con columnas de 25x40 y es una placa de 20cm de espesor.
Adyacente a la misma se encuentra una caja de escalera, armada convenientemente, como se indica en
los planos. Si bien es cierto que las placas en la escalera y el ascensor generan giros torsionales del
conjunto estructural, los cuales no se pueden controlar estructuralmente debido a la distribucin
arquitectnica.
Las vigas que conectan las columnas tienes dimensiones de: 25x40, 40x50, 30x60, 40x30,
30x40. La losa aligerada es de 20cm de espesor, diseadas para una sobrecarga de 200 kg/m2 en la zona
de viviendas y de 250 kg/m2 en la zona de estacionamiento. En la zona de pasadizos se ha dispuesto de
losas macizas armadas de 20cm de espesor.
Los muros laterales, son de albailera de ladrillo y se encuentran confinados en las columnas y
vigas del esqueleto estructura.
Se han independizado en dos bloques estructurales entre los ejes J y K, en la zona de puente, con una junta ssmica de 5cm, para tratar de formar diafragmas rgidos y mitigar giros torsionales
excesivos y adems se trata de uniformizar los desplazamientos de todos los nudos ante una eventual
carga ssmica.
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Modelo estructural presentado por el proyectista
COL. 25X40:
Falla por aplastamiento,
debido a la excesiva
carga, se necesita una
COL DE 40X80
Escalera modelado
como una losa
maciza de 20cm
COL 25X40, que nace en el
2do Piso, el cual se elimin,
pero se incrementaron peraltes
de vigas cercanas, lo que
econmicamente fue favorable.
PL de 20cm de espesor,
que aparece intercalado en
cada piso, el cual genera
problemas estructurales a
las columnas de los pisos
contiguos.
Gran rea
tributaria, la
cual se descarga
sobre una
columna elstica
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A continuacin le presentamos el modelo estructural tpica que ha sido replanteado, el cual
prensenta modificaciones de varios elementos estructurales, ya que al revisar la estructura
desarrollado por el proyectista, esta no cumple cumple con varios parametros mximos y
mnimos admisibles segn la norma peruana de sismoressitencia y concreto armado.
Modelo estructural propuesto por la supervisin CCVIDA S.R.L
PL de 20cm de espesor continuo
en todos los niveles que ayud
en la rigidez lateral y resistencia,
sin embargo fue causal de
modificacin de la fachada
Viga con mayor peralte
en 10cm, al anterior
Escalera modelado como
una losa tipo shell de
17cm, inclinado en
algunos tramos
Viga con mayor peralte
en 10cm, al anterior
COL. 40X40:
Ya no falla por
aplastamiento, toda el rea
tributaria se ha techado con
casetones, disminuyendo la
carga en 70kg/m2
Se incrementaron placas
para mejorar la rigidez
lateral y su resistencia
Se incrementaron placas
para mejorar la rigidez
lateral y su resistencia
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VISTA 3-D . Modelo estructural.
III. RESUMEN DE PARAMETROS SISMICOS
Se tienen los siguientes parmetros ssmicos:
Sa Aceleracin Espectral gSaR
CSUZ ....
Z Factor de zona Z = 0.4 (Zona 3)
U Factor de Categora de edificacin U = 1.0 (Categora C: Edificaciones Comunes)
S Parmetro de Suelo S = 1.4 (Suelo Tipo S2) , Tp = 0.9 seg
C Factor de Amplificacin Ssmica .25.1
/5.2 TTpC ; 5.2C
R Coeficiente de reduccin Rx = 5.25 (Sistema Aporticado) Ry = 3 (Albailera)
G Aceleracin de gravedad 981 m/seg2
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Espectro de respuesta
IV. NORMAS ESTRUCTURALES USADAS
Reglamento Nacional de Edificaciones:
E 020 Cargas; E 030 Diseo Sismo resistente; E 060 Concreto Armado.
V. METRADO DE CARGAS.
Las cargas a metrar son solo aquellas que afectaran a la losa tales como: acabados, tabiquera,
sobre carga, entre otros.
ELEMENTO CARGA(Kg/m2)
CARGA
MUERTA
Losa 300
Tabiquera 150
Peso Propio(Muros Acabados, Vigas, Columnas) P.P
CARGA
VIVA
Departamentos 200
Techo, Azotea 150
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Metrado de Cargas Dinmicas
El metrado de cargas ser realzado por el software correspondiente teniendo como
consideracin diafragmas rgidos y las incidencias de cargas muertas y vivas segn reglamento
VI. MATERIALES DE LOS ELEMENTOS.
Para todos los elementos se usar concreto con las siguientes especificaciones:
Peso por Unidad de Volumen del Concreto 2400 kg/m
Mdulo de Elasticidad del Concreto 217,500 kg/cm
Mdulo de Poisson 0.2
Resistencia de Rotura del Concreto fc 210 kg/cm
Resistencia a la Fluencia del Acero Fy 4,200 Kg/cm
VII. COMBINACIONES DE CARGA.-
Se ha adoptado el Mtodo de Anlisis de ltima Resistencia, por lo tanto en este mtodo se
debe cumplir con 2 requisitos:
PRIMERO:
Mayorar las Cargas Actuantes antes de hacer la simulacin estructural usando diversas
combinaciones de carga (aspecto que compete al clculo estructural). Dichas combinaciones fueron:
Combinacin 1: 1.2 cm + 1.6 cv
Combinacin 2: 1.25 cm + 1.25 cv + 1.25 Sx
Combinacin 3: 1.25 cm + 1.25 cv - 1.25 Sx
Combinacin 4: 1.25 cm + 1.25 cv + 1.25 Sy
Combinacin 5: 1.25 cm + 1.25 cv - 1.25 Sy
Combinacin 6: 0.90 cm + 1.25 Sx
Combinacin 7: 0.90 cm - 1.25 Sx
Combinacin 8: 0.90 cm + 1.25 Sy
Combinacin 9: 0.90 cm - 1.25 Sy
Combinacin 10: Envolvente = Mx (Combinaciones 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9).
Para el cual, las variables son:
cm = carga muerta, cv = carga viva, Sx = Fuerza Ssmica Actuante en el eje X.
Sy = Fuerza Ssmica Actuante en el eje Y.
NOTA: El eje X es paralelo al lado del frontis del lote
SEGUNDO:
Aminorar la capacidad de Resistencia de los elementos (aspecto que compete a la fase de
Diseo de los elementos de Concreto Armado), aplicando factores de reduccin a los esfuerzos
mximos resistentes, sean stos, esfuerzos axiales, de corte flexin, denominndose a dicho esfuerzo:
Esfuerzo Resistente ltimo.
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En el caso de los esfuerzos de flexin en Vigas se aplica un coeficiente de minoracin de
capacidad resistente de 0.9, y para su diseo por corte es 0.7. Igualmente para el diseo de columnas
estribadas el factor de reduccin de resistencia es 0.7.
VIII. PROGRAMA DE CLCULO.-
El software empleado ha sido el ETABS v. 9.6, ejecutado desde una computadora corel 2 do.
A dicho programa de clculo se le ingres la informacin respectiva de la geometra de los elementos,
secciones, materiales y cargas y luego de eso se procedi a realizar el clculo, y a extraer los resultados
para el diseo respectivo.
IX. ALGUNOS RESULTADOS DEL CLCULO ESTRUCTURAL.-
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X. RESULTADOS DEL ANLISIS SSMICO
A continuacin se presentan los resultados del anlisis ssmico:
Definido todo lo anterior, se ejecut el programa con los centroides an sin aplicarles la
excentricidad accidental y de este anlisis se obtuvo los perodos fundamentales para cada direccin, los
cuales fueron:
Tx = 0.535 segundos; Ty = 0.592 segundos.
Luego de ello, se aplic la excentricidad accidental al anlisis dinmico exigido por el
Artculo 18.2.e, que sostiene lo siguiente: La incertidumbre en la localizacin de los centros de
masa en cada nivel, se considerar mediante una excentricidad accidental perpendicular a la
direccin del sismo igual a 0.05 veces la dimensin del edificio en la direccin perpendicular a
la direccin de anlisis. En cada caso deber considerarse el signo ms desfavorable.
Lo que normalmente se hace es reubicar el centroide con la excentricidad accidental en
el punto opuesto hacia donde se tiene mayor rigidez, sin embargo, se opt por lo conservador, y
se analizaron los 4 casos, es decir, moviendo el centroide hacia los 4 cuadrantes alrededor del
centroide inicial. Con ello se analizaron los desplazamientos y se vio cuales eran los ms
desfavorables. De igual modo, para el anlisis de las fuerzas y momentos, se trabaj con el que
fuera el caso ms conservador para cada uno de los prticos.
Luego de haberse analizado los 4 casos, se obtuvo que los desplazamientos ms
desfavorables, para cada direccin, fueran los siguientes:
Direccin X:
Nudo Desp
ETABS(cm)
Desp. Real
(cm)
Desp.
Entrepiso(cm)
/h Max. Perm.
Piso 8
Pto. > despl.
1.221 6.413 0.861 0.0031 0.007
Piso 7
Pto. > despl.
1.057 5.551
0.919 0.0033 0.007
Piso 6
Pto. > despl.
0.882 4.632 0.962 0.0034 0.007
Piso 5
Pto. > despl.
0.699 3.670 0.974 0.0035 0.007
Piso 4
Pto. > despl.
0.513 2.696 0.934 0.0033 0.007
Piso 3
Pto. > despl.
0.336 1.762 0.825 0.0029 0.007
Piso 2
Pto. > despl.
0.178 0.937 0.625 0.0022 0.007
Piso 1
Pto. > despl.
0.059 0.312 0.312 0.0011 0.007
Anlogamente se realiza para la direccin Y, debido a que la estructura ha sido reforzada
lateralmente con placas, los resultados arrojan dentro del permisible.
XI. DISEO DE CONCRETO ARMADO.
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Diseo de vigas, columnas y placas.
De los clculos realizados con el software ETABS respecto al anlisis estructural se ha
exportado los algunos resultados al Excel, luego se ha hecho el diseo usando el mtodo de resistencia,
amplificando las cargas actuantes y aplicando los factores de reduccin de resistencia; y luego se hizo
un anlisis comparativo con los resultados arrojados por el ETABS (diseo en concreto armado -
sistema dual); de los cuales se ha concluido que los resultados eran similares, es por ello que se tom los
resultados que arrojaron el programa de clculo para todo el sistema. Dichos resultados se han
comparado con los planos de estructuras existentes realizados por el proyectista, donde se detallan las
reas de los aceros de refuerzo y finalmente se opt por corregir algunos de los errores enmendados.
Puesto que la mayora de las secciones estaban con las cuantas respectivas.
Las vigas que han sido incrementados en la seccin, obviamente que se modificaron los refuerzos, al
igual que las columnas.
Para propiciar los desplazamientos laterales de los entrepisos de acuerdo a los lmites
permisibles de acuerdo a la norma peruana sismo resistente E-030 y as asegurar mayor resistencia y
rigidez lateral, se adicionaron placas de corte, las cuales estn de acuerdo a nuestra norma peruana.
Las vigas al igual que las losas aligeradas y macizas, escaleras, estn sometidos a cargas
perpendiculares a su plano, estas ocasionan esfuerzos de flexin y cortante.
3.4 SUPERVICIN DE OBRAS:
La empresa CCVIDA S.R.L. promotora de la construccin del edificio RESIDENCIAL SUCRE-LA MAR , cuyo proyecto se describi inicialmente; ha contratado a la empresa PROYECT HAUS S.A.C, que se dedica exclusivamente a la construccin de inmobiliarias quien ha nombrado su representante
dentro de la obra como residente quien se encuentra presente en la obra todos los das.
3.4.1 NESESIDAD DE SUPERVICIN
La supervisin tiene como objetivo fundamental garantizar al propietario el fiel cumplimiento de lo
estipulado en los planos y especificaciones de los documentos contractuales. Ello no solo incluye el
trabajo de campo, sino tambin el anlisis de los resultados en el laboratorio.
Probetas para el anlisis en laboratorio, para verificar la
resistencia especificada.
Trabajo de campo de acuerdo a los planos y
especificaciones
Una de las responsabilidades de la supervisin es verificar la calidad de los materiales utilizados
en la obra, debiendo ser los componentes finales de la calidad especificada.
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Las tuberas para las instalaciones elctricas deben ser irremplazables, con calidad tal como aparecen en las
especificaciones tcnicas.
Uno de los principales ingredientes en la construccin es la calidad de la mano de obra, lo cual
debe der verificado estrictamente. Ya que la calidad de la mano de obra determina la calidad deseada de
las diferentes actividades.
Una mano de obra calificada puede asegurar todo los detalles mnimos necesarios.
3.4.2 IMPORTANCIA DE LAS ESPECIFICACIONES
La supervisin debe regirse especficamente por los requerimientos de los documentos y
especificaciones del diseo. El organismo o persona contratante debe proporcionar instrucciones
administrativas que incluyan la descripcin de las actividades especficas.
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Los documentos del diseo constituyen el criterio bsico que rige las decisiones y acciones del
supervisor, quien debe contar con los planos y especificaciones completas. Los documentos de diseo
no deben ser muy extensos pero si completos, concisos y claramente redactados.
3.4.3 OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIN.
Velar por la correcta ejecucin de la obra de acuerdo a los planos y especificaciones tcnicas.
Anotar en el cuaderno de obra las ocurrencias, consultas, consultas y avances de obra diarios,
conjuntamente con el ingeniero residente de la obra designado por el contratista.
Respetar los contenidos del expediente tcnico, los que sean modificados por la entidad, mediante la autorizacin administrativa pertinente.
Exigir al contratista el retiro inmediato de cualquier subcontratista o trabajador, por incapacidad, incorreccin, desorden, o cualquier otra falta que tenga relacin y afecte
directamente a la correcta ejecucin de la obra.
Supervisar y controlar la entrega oportuna de los de los materiales, de las cantidades y plazos establecidos de acuerdo al calendario de adquisicin de materiales. As mismo controlar la
calidad de estos, efectuar pruebas de control de calidad de materiales y ensayos de laboratorio
requeridos en los procesos de ejecucin de la obra.
Ordenar el retiro inmediato el retiro de materiales de mala calidad o que no correspondan a las especificaciones del expediente tcnico de obra.
Exigir al contratista la permanencia en obra, del personal y del equipo necesario para la ejecucin de la misma.
Revisar y emitir pronunciamiento sobre los planos de replanteo que presenta el contratista, as como exigir su presentacin oportuna.
Controlar la utilizacin y prohibir la el retiro de los materiales y/o equipo por arte del contratista, en caso de resolucin de contrato y recibirlos previo inventario valorizado.
3.4.4 RELACIONES CON EL CONTRATISTA Y PERSONAL DE OBRA.
La supervisin debe ser preventiva y anticipar en lo posible las condiciones que pudieran llevar
a un producto final inadecuado, indicndoselo al contratista en la brevedad posible para evitar
desperdicio de tiempo, materiales y ano de obra.
Como parte de al supervisor tambin se dio varias sugerencias, pero sin exigir que adopte un
procedimiento especfico, ya que no ha sido especificado en el proyecto.
Toda incoherencia encontrada dentro del proceso constructivo, se le comunica al residente de
obra para que pueda ejecutar y/o resanar, y las sugerencias propuestas se le notifica al supervisor para
que pueda proponer por escrito en el cuaderno de obra.
3.4.5 MEDIDAS Y TOLERANCIAS.
La supervisin debe exigir que las tolerancias contempladas en planos y especificaciones para
todos los aspectos y etapas del proyecto sean respetadas.
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Para un caso especfico que se presente en obra, corresponde a la supervisin definir la tolerancia
aceptable aplicando sus conocimientos y criterio profesional. Lo mismo se aplicar en aquellos casos
particulares en que las especificaciones no establezcan valores lmites a dichas tolerancias.
3.4.6 SUPERVISIN DE LOS MATERIALES.
La supervisin de los materiales en obra debe efectuarse a fin de certificar que ellos cumplen
con los requisitos de las normas NTP y los requisitos y especificaciones del proyecto, y que son
almacenados, manejados y utilizados adecuadamente en obra.
Esta supervisin, incluido los certificados expedidos por los laboratorios que han aprobado las
pruebas de calidad, deben incluir:
a) Los cementos b) Los agregados c) El agua d) Las adiciones e) Los aditivos f) El acero de refuerzo g) La fibra
CONTROL TCNICO DE OBRA
3.5 CONTROL DE EJECUCIN DE OBRA (PROCESO CONSTRUCTIVO):
No se describe el procedimiento constructivo de la excavacin y la cimentacin, ya que
participacin dentro de la obra es a partir del segundo piso, en este captulo se mencionarn los aspectos
ms importantes de la edificacin de la superestructura, nicamente atendiendo al aspecto estructural de
la misma, sin tomar en cuenta lo referente a los acabados del inmueble.
En este proyecto, todos los elementos estructurales de concreto reforzado fueron armados y
colados en sitio, utilizando el siguiente proceso constructivo:
Armado, encofrado y colado de columnas. Como se puede ver en la fotografa presentada a continuacin, el encontrado de las columnas fue con paneles fabricadas in-situ de madera para
facilitar su colocacin y mayor rapidez tanto de encofrado y desencofrado.
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Armado, encofrado y colado de vigas y losa. Se muestra la siguiente foto, se presentan la forma en la que se lleva a cabo este procedimiento, el tradicional usado para estos elementos
estructurales.
Por la magnitud de la obra, y los volmenes de concreto utilizados, el vaciado se llev a cabo
con concreto premezclado y bomba estacionaria, las cuales se muestran en las fotografas arriba.
Complementando el resto del proceso, se presentan las siguientes fotografas, en donde se
puede observar claramente la secuencia del vaciado de una seccin de la planta del tercer nivel,
desde que empieza hasta el terminado final de la losa.
Fig. Colocado de acero en las vigas
Fig. Colocado de viguetas prefabricadas, bovedillas, bandejas para regular fuerzas cortantes y
mejorar condiciones de facilidad para las instalaciones sanitarias
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Colocacin de acero negativo en viguetas (bastones) y acero por temperatura.
Colocado de tuberas para las instalaciones sanitarias, elctricas, electrnicas
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Vaciado de vigas y losa.
Vaciado de vigas y losas del tercer nivel.
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Terminado final de losa.
Me parece pertinente, presentar algunas herramientas utilizadas en este proyecto, las cuales permitieron agilizar la construccin, disminuyendo el tiempo de ejecucin del proyecto.
La primera de ellas es que se ha utilizado puntales metlicos para tener mayor avance en el
proceso del encofrado, adems se disminuye el volumen de uso de la madera.
Puntales metlicos graduables.
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El uso de las viguetas prefabricadas ayuda en la disminucin del uso de la madera para el encofrado, adems deja una superficie para el tarrajeo del cielo raso un adecuado nivel. Su
uso tiene ventajas enormes para el desarrollo del proceso constructivo.
Detalle de techo aligerado conformado por viguetas prefabricadas, bovedillas, concreto y mallas
electro soldadas.
Colocacin de viguetas prefabricadas y bovedillas.
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El uso de los casetones tambin es una forma de disminuir el peso de la losa. Dicho sea de paso disminuir el peso de las losas, permite que en una gran rea tributaria tengamos carga
permanente ligera, comparando con las que usamos tradicionalmente, lo cual permite
disminuir la seccin de los elementos verticales(columnas), tambin se evitan la presencia de
la amplificacin de los esfuerzos torsionales, momentos excesivos en estos elementos.
Casetones con forma geomtrica apropiada con la misma seccin que las bovedillas de arcilla, el
transporte del material en obra no es dificultoso.
Parte de la losa se us casetones para disminuir el peso y equilibrar a una columna que sera
extremadamente cargada, si mantenemos el mismo piso.
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Los casetones generan facilidad para ubicar las tuberas de las instalaciones sanitarias.
El uso de bandejas de concreto para facilitar la colocacin de los centros de luz.
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Mala ejecucin del encofrado
Se debe tener un debido cuidado, cuando se trabaja con casetones, ya que se pueden ocasionar
siniestros.
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3.5 SEGURIDAD EN OBRA(De acuerdo al G 050 del RNE)
3.5.1 Generalidades.
La construccin es uno de los principales motores de la economa. Es una industria que
a partir de la cual se desarrollan diferentes actividades (directas o indirectas) que coadyuvan a
la generacin de muchos puestos de trabajo.
Sin embargo, la diversidad de trabajos que se realizan en la construccin de una
edificacin ocasiona accidentes y enfermedades en los trabajadores y hasta en los visitantes en
obra.
3.5.2 Referencias normativas
Como toda norma est sujeta a revisin se recomienda a aquellos que realicen acuerdos
en base a ellas, que analicen la conveniencia de usar las ediciones vigentes de las normas
citadas seguidamente.
Reglamento para la gestin de residuos slidos de a construccin y demolicin.
Reglamento nacional de vehculos
Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
Ley general de inspeccin del trabajo
Ley general de residuos slidos
NTP 350.026 extintores porttiles manuales de polvo qumico seco
NTP 350.037 extintores porttiles sobre ruedas de polvo qumico seco dentro del rea de trabajo
NTP 350.043-1 extintores porttiles: seleccin, distribucin, inspeccin, mantenimiento, recarga, y prueba hidrosttica
NTP 833.026-1 extintores porttiles. Servicio de mantenimiento y recarga
NTP 833.034 extintores porttiles. verificacin
NTP 833.032 extintores porttiles para vehculos automotores
NTP 400.033 andamios. Definiciones y sus modificaciones
NTP 399.010 seales de seguridad. Colores, smbolos, formas, y dimensiones de seales de seguridad. Parte 1: reglas para el diseo de las seales de seguridad
3.5.3 Accesos y vas de circulacin
Toda obra de edificacin debe contar con un cerco perimetral que limite y asle el rea
de trabajo de su entorno. Este cerco debe incluir puertas peatonales y portones para el acceso de
maquinarias debidamente sealizados y contar con vigilancia para el control del acceso.
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Fig. Detalles de ingreso a la oficina en obra.
Ingreso a
la oficina,
con
escalera y
rampa de
1.20m
Ingreso de
volquetes,
bombeadoras de
concreto,
mezcladora, y entre
otras maquinarias.
Oficina de
obra
Parapeto de
seguridad en
obra
Informe de Prcticas