El Perú tiene una larga tradición de construcción con tierra.

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MITIGATION DEL RIESGO SÍSMICO DE CONSTRUCCIONES EN TIERRA
Marcial Blondet
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
D. Dowling 2004
Conferencia Internacional en Ingeniería Sísmica
CISMID, Agosto 2007
Pontificia Universidad Católica del Perú
Departamento de Ingeniería
El Perú tiene una larga tradición de construcción con tierra.
Templo de Wiracocha
(Inca, s. XV) Cusco
Templo de Pachacamac
(Inca, s. XV) Lima
Templo de la Luna
(Mochica, s. VIII) Trujillo
Casa de adobe
(Colonia, s. XVIII c.) Trujillo
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Casas de adobe y quincha
(Colonia, s. XVIII) Lima
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Algunas ciudades grandes, como el Cusco, han sido construidas
principalmente en tierra.
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La mayoría de las edificaciones en tierra han sido construidas
informalmente, sin apoyo técnico.
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Muchos países en desarrollo donde todavía se construye
en tierra están ubicados en zonas de alta sismicidad.
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De Sensi (2003)
Las edificaciones de tierra son muy vulnerables a los sismos.
Huaraz, Perú,1970
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Las edificaciones de tierra en áreas sísmicas están en una situación
de riesgo inaceptablemente alta.
Bam, Irán, 2003
(NISEE)
Huaraz, Perú,1970
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Los investigadores de la PUCP han estado trabajando desde los años 70
para desarrollar técnicas de construcción en tierra sismorresistentes.
1985
1983
1974
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2004
1997
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Una malla interna de caña ha demostrado ser un refuerzo efectivo.
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El refuerzo de malla de alambre recubierta con mortero de cemento
protegió varias viviendas durante un sismo moderado.
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Muchas veces es necesario (re)construir una gran cantidad
de viviendas luego de un terremoto fuerte.
(NISEE)
Casma, Ancash, 1970
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Un proyecto de investigación fue iniciado en el 2005 para explorar el uso
de mallas plásticas como refuerzo de edificaciones en tierra.
Se ensayaron varios modelos a escala natural en el simulador de sismos
del Laboratorio de Estructuras de la PUCP.
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Modelo M000: Sin refuerzo, representa una vivienda
típica de adobe.
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M000 test (D = 130 mm)
Video: Randolph Langenbach
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M000 test (D = 130 mm)
Rear Transverse Wall
Right Longitudinal Wall
D = 130 mm
Table acceleration
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Modelo M100-T12: Totalmente reforzado con geomalla y
cadena superior de madera.
3 ,2 1
2 ,5 7
3 ,2 1
3 ,2 1
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Modelo M100-T12
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M100-T12 test (D = 120 mm)
Video: LEDI
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M100-T12 test (D = 130 mm)
Rear Transverse Wall
Right Longitudinal
Wall
Table acceleration
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El ensayo demostró la importancia del recubrimiento de barro.
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Como la geomalla es muy cara, se investigó el uso de una malla
plástica muy barata.
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Modelo M080-E: Parcialmente reforzado con malla
+ cadena superior de madera.
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M080-E test (D = 130 mm)
Video: LEDI
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M080-E luego del ensayo de simulación sísmica.
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Los resultados experimentales han demostrado que es
posible construir viviendas de tierra seguras
en áreas sísmicas.
Sin embargo…
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… nadie ha construido espontáneamente su vivienda de
tierra con un refuerzo sísmico adecuado.
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¿Por qué?
1. Métodos de diseminación inadecuados
2. Resistencia al cambio tecnológico (sobre todo
si es caro)
3. Corta memoria sísmica (no hay temor a
terremotos futuros)
4. Reacción negativa a intervención foránea
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Componentes de una posible solución
1. Educación pública acerca del riesgo de viviendas de tierra
sin refuerzo sísmico
2. Desarrollo de mejores técnicas de refuerzo
3. Desarrollo de mejores técnicas de comunicación
4. Planeamiento e implementación de programas masivos de
diseminación de tecnología y de construcción de viviendas
sismorresistentes
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Es indispensable conocer la realidad de los constructores y
habitantes de viviendas de tierra.
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El factor económico es crucial.
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Existen muchas posibilidades de diseminación de la tecnología.
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Muchas organizaciones deberán trabajar juntas para
promover y lograr la construcción segura con tierra
en todo el mundo.
Central governments
Local governments
International organizations
Educational institutions
National organizations and NGOs
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Banks
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La vivienda segura es un derecho universal.
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Gracias
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