LibroAbierto Cap4 Patologia

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Análisis Técnico del Proceso Constructivo de la Edificación Enero de 2005 Autores: Josep Castellano Costa, (Capítulo I, Temas 1 al 6) Xavier Fitó Font, (Capítulo I, Tema 7) Josep María Arjona Borrego, (Capítulo II, Tema 1) Rocío García-Espina Soler, (Capítulo II, Tema 2) María Belén Recondo Pérez, (Capítulo II, Tema 3) Juan Miguel García Morales, (Capítulo II, Tema 4) Juan Manuel Rosillo Gutiérrez, (Capítulo II, Tema 5) Antonia Jiménez Rabaneda, (Capítulo, Tema 6) Milagros Igual Sánchez (Capítulo II, Tema 7) Albert Ribera Roget, (Capítulo III, Tema 1 y 2) Jesús Rodríguez Casellas, (Capítulo III, Tema 1 y 2) Luis Pamos Bueno, (Capítulo IV, Tema 1) Manuel Muñoz Hidalgo, (Capítulo IV, Tema 2) Amadeu Escriu Giró, (Capitulo V, Tema 1 y 2) Pedro-Antonio Begueria Latorre, (Capítulo VI, Tema 1 y 2) 2

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Capitulo IV. Patología y Demopatología

Tema I ANALISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO EN EL PROYECTO DE EDIFICACION

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ANALISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO EN EL PROYECTO DE EDIFICACION A - Introducción B - Análisis de la estabilidad del proyecto C - Inspección de las Obras D - Ejemplos prácticos D.1 Observaciones al proyecto de ejecución D.2 Cimentación D.3 Estructuras

E – Conclusiones 64

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Capitulo IV. Patología y Demopatología

Tema II IMPORTANCIA DE CONOCER LA DEMOPATOLOGIA

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IMPORTANCIA DE CONOCER LA DEMOPATOLOGIA A - Observaciones de Interés a tener en consideración al proyectar una estructura B - Observaciones de Interés en direcciones de obras B.1 Observaciones generales B.2 Observaciones de interés a considerar durante el montaje de forjados unidireccionales B.3 Observaciones durante y después del hormigoneado de forjados unidireccionales B.4 Observaciones de interés durante el montaje de forjados reticulares B.5 Observaciones durante el hormigonado de forjados reticulares

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IMPORTANCIA DE CONOCER LA DEMOPATOLOGIA C - Tipos de roturas más usuales C.1 Roturas de bovedillas C.2 Omisión de vigas centradoras C.3 Deslizamiento de terrenos C.4 Terraplenado en ladera C.5 Cimentación en ladera C.6 Rotura de compresión en pilares C.7 Rotura de tracción en pilares C.8 Rotura de cortante en pilares C.9 Caída de forjados por corrosión C.10 Caída de forjados por cortante C.11 Desplome de edificios causados por un sismo

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Capitulo IV. Patología y Demopatología

Tema I ANALISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO EN EL PROYECTO DE EDIFICACION

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A. Introducción El análisis de la estabilidad de un proyecto de edificación, no sólo se centra en el cumplimiento estricto de las normativas vigentes. Hay que entender las Normativas como un patrón o modelo a seguir por los redactores del proyecto, y que en diversas soluciones adoptadas, el análisis y verificación de su cumplimiento puede arrojar resultados que inviten a un debate técnico sin que exista una solución única y válida. El realizar un cálculo y análisis de la estructura con total exactitud puede considerarse como imposible, no sólo por la complejidad del mismo así como la necesidad de un predimensionamiento real, sino que cualquier cálculo de estructura desprecia la intervención de los muros y tabiques del edificio, que perturban, más o menos, el funcionamiento efectivo del sistema, y pueden modificar el comportamiento y reparto de cargas sobre los elementos estructurales resistentes.

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A. Introducción

En el análisis de riesgos, tras el análisis de la estabilidad de la estructura y la verificación de la misma, se realiza un seguimiento de la ejecución, para a posteriori, realizar un mejor análisis de la obra con una visión global, y que aclara los casos en los que el cálculo de la estructura arrojaba ciertas dudas. Por el contrario, podría ocurrir que un Proyecto, presente durante la ejecución de las obras problemas y errores de ejecución, comprometiendo la estabilidad y seguridad del edificio o ciertas zonas del mismo.

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B. Análisis de estabilidad del proyecto Desde el punto de vista del analista del OCT, se puede considerar que la revisión de la estabilidad de un proyecto de estructuras y cimentación, se basa en el cumplimiento numérico de los aspectos normativos, aunque puede considerarse cierto margen respecto de su aplicación estricta, ante diseños coherentes y estructuralmente racionales. Por ejemplo, en el cálculo de una estructura de hormigón armado, el hecho de la variación del coeficiente de elasticidad del hormigón en función del tiempo, de la puesta en carga gradual de la estructura, así como de la imperfecta valoración en la aplicación de las sobrecargas, asientos diferenciales, fisuración, etc., hacen que el cálculo exacto de la estructura sea una utopía, por lo que las estructuras calculadas por métodos “exactos”, mediante potentes programas de cálculo, deben pasar el tamiz de la normativa, con sus correspondientes valores tope y de diseño a aplicar (flechas, cuantías mínimas, momentos, etc.), que hacen innecesaria, a veces, tan pretendida precisión. No obstante, se considera de igual importancia, el hecho de que el diseño de la estructura se realice de forma coherente, uniformando en lo posible, el dimensionamiento de los distintos elementos sin cambios bruscos en secciones y armaduras.

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B. Análisis de estabilidad del proyecto Toda estructura calculada de manera exacta con un sofisticado programa de cálculo, y normativamente hablando correcta, podría verse afectada por diferentes circunstancias durante el uso del edificio que pueden provocar estados e hipótesis no consideradas en el cálculo. A modo simple y de ejemplo, una estructura con vanos desiguales y pilares desalineados, podría tener durante la vida útil del edificio una situación de alternancia de sobrecargas, sometiendo a los elementos estructurales a momentos y tensiones para los que posiblemente no hayan sido dimensionados. No se debe entender la opinión como un rechazo a los avanzados programas de cálculo, que por suerte no hacen sino facilitar la tarea al estructurista.

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B. Análisis de estabilidad del proyecto

El programa de cálculo es una herramienta utilizada que debe ser entendida como una ayuda al especialista, o al menos con una base sólida y conocimientos en el cálculo de las estructuras. Desde este punto de vista debe intentarse el diseño de estructuras racionales, lógicas y equilibradas, y a partir de ahí, con el cálculo de la misma apoyada en programas informáticos, adoptar una solución que garantice la estabilidad y fiabilidad del edificio durante su vida útil.

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B. Análisis de estabilidad del proyecto Como dice Florentino Regalado Tesoro, en su publicación “Los Forjados Reticulares, Manual Práctico” : “La fe ciega en los recursos informáticos y la supuesta facilidad de cálculo que proporcionan los programas de ordenador bajo su aparente potencia y automatismo inducen al error de creer que con ellos se pueden suplir los conocimientos estructurales necesarios para proyectar una estructura lógica, sólida y económica. Los programas de cálculo automáticos de estructuras ni son automáticos ni sirven para todo. Qué disparates pueden llegar a producir los ordenadores cuando se introducen estructuras y órdenes irracionales en sus programas y se obtienen unos planos de armaduras que no se revisan y se mandan a la obra tal cual.” En esta misma publicación, se propone un ejemplo con el comentario personal y didáctico de Florentino Regalado, en el que se refleja el detalle de una estructura diseñada y en buen funcionamiento (al menos en el momento de la publicación correspondiente), y que a continuación se muestra:

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Figura 1. Esquema real de un forjado de viviendas proyectado, calculado, construido y funcionado bien, ¡afortunadamente!, sin saber a ciencia cierta en qué se basa, pero ¿era necesario? Patología y Demopatología,Tema I ,Análisis de los factores de riesgo en el proyecto de edificación

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B. Análisis de estabilidad del proyecto De otro lado, existen asimismo también otras situaciones en las que el cálculo no puede considerarse correcto en ningún modo, pese a haber sido realizado con un potente ordenador y programa, ya que el desconocimiento en primer lugar de las hipótesis de contorno, estados de carga y combinaciones, así como las comprobaciones y cálculos que puede realizar el programa correspondiente, por parte del usuario del mismo, desaconsejan a todas luces su uso. No se trata de valorar aquí la idoneidad en el diseño, la economía en la ejecución, o la consideración de la solución estructural más adecuada para con los plazos y ritmos de la obra, sino sólo la verificación de la estabilidad. Puede presentarse el caso de soluciones estructurales inadecuadas por su dificultad constructiva y laboriosidad, como puede observarse en el ejemplo de forjados de viguetas de luces desiguales, que obligará en obra a la construcción de un “puzzle” (en el que cada pieza debe encajar en su sitio correspondiente), más que a la ejecución de una estructura rápida y económica.

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B. Análisis de estabilidad del proyecto

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B. Análisis de estabilidad del proyecto Si al ejemplo le añadimos que las luces de las viguetas proyectadas supera los diez metros, con indicaciones de momentos en las mismas que necesitarían de una cuantía extrema (para el caso, en el que se adopta un canto de 35 cm), puede decirse que la realización mediante un programa de cálculo de la estructura no implica su idoneidad, ni su cumplimiento normativo, ni tan si quiera en ciertos casos la estabilidad, si no se conoce y manejan las hipótesis y condiciones empleadas. Además, conviene destacar, que en el análisis de los posibles riesgos en el diseño estructural de un edificio, deben utilizarse en la medida de lo posible, elementos que ante posibles fallos estructurales, causen el menor daño en la estructura. Los elementos principales convienen que sean redundantes en número y disposición, y que “intuitivamente” se identifiquen como importantes y se plasme en los planos para captar su atención y facilitar una correcta ejecución, evitando que no pasen desapercibidos y pueda producirse un error u omisión durante la ejecución de los mismos.

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B. Análisis de estabilidad del proyecto Un ejemplo de este hecho, y que ocurre con relativa frecuencia, es que en el cálculo de forjados unidireccionales, el cálculo de las viguetas se realiza colaborante con las vigas, teniendo una gran importancia para la estabilidad del forjado, ya que las viguetas se calculan empotradas en las vigas. De este modo, aparecen momentos flectores en las viguetas distintos a los que se obtendrían un cálculo elástico de las mismas (pudiendo ser superiores, como a menudo ocurre). Por otro lado, las viguetas, suministradas por la empresa fabricante, con las autorizaciones de uso correspondientes, se arman basándose en un cálculo elástico, no correspondiendo con el momento grafiado en planos, sino inferior al mismo. Ante esta dualidad, el resultado son unas viguetas elásticamente bien calculadas, pero como quiera que las vigas no han sido comprobadas en esta hipótesis, el resultado es un forjado con un coeficiente de seguridad inferior al normativo y con diferentes hipótesis que no verifican frente a una combinación pésima de esfuerzos.

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B. Análisis de estabilidad del proyecto Ahora bien, un buen cálculo de la estructura, y más en concreto, un proyecto de ejecución de una edificación, debe llevar numerosos detalles constructivos “reales” de la obra que nos ocupa. El hecho de realizar unos planos que sirvan para la realización de la obra, que aclaren al constructor el mayor número de situaciones o problemas que pudieran producírsele, y que sean fácilmente entendibles y aplicables a la obra en concreto, es fundamental para evitar el mayor número de problemas y circunstancias que pueden producirse durante la ejecución. Un cálculo correcto, en ausencia de detalles constructivos que no puedan interpretarse correctamente en la obra, o bien con detalles genéricos estándar, pero que no se corresponden con el caso concreto y la solución a adoptar en el proyecto, puede resultar un origen de errores en la ejecución.

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B. Análisis de estabilidad del proyecto La solución adoptada en un proyecto de edificación, aunque parezca a primera vista correcta, puede presentar una serie de carencias, indefiniciones, errores u omisiones en mayor o menor grado, que afecte a la estabilidad de la construcción. Es aquí donde un correcto y continuado seguimiento ejercido durante la ejecución de las obras, puede resultar determinante. Ante posibles indefiniciones, omisiones, o meros errores de interpretación de algunos aspectos en la ejecución de la obra, el apoyo por parte de los técnicos redactores del proyecto, así como por los directores y responsables de ejecución de las obras, debe ser la solución para la empresa constructora.

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B. Análisis de estabilidad del proyecto Para conseguir una estructura sólida y fiable, de fácil ejecución y con un coeficiente de seguridad adecuado, son necesarios una serie de requisitos que se han ido comentando, y que se resumen a continuación: 

Experiencia en el diseño y cálculo de estructuras, intentando conseguir estructuras racionales y de seguridad razonable.

Aplicación de las normativas vigentes en el cálculo del diseño realizado,mediante la utilización de programas de cálculo conocidos por el usuario en un grado importante de las hipótesis, condiciones y comprobaciones que realiza.

Revisión del trabajo realizado y coherencia de los resultados, con inclusión del mayor número de detalles de los elementos que se consideren puedan ser objeto de errores en la ejecución.

No se trata de que estos requisitos deban ser obligatorios en todos los cálculos de estructuras, pues la labor por parte del constructor y el seguimiento de las obras por personal técnico (arquitectos y arquitectos técnicos, como directores de la ejecución de las obras) y de forma continuada, pueden suplir la falta o carencia documental del proyecto de ejecución.

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B. Análisis de estabilidad del proyecto

No se trata de que estos requisitos deban ser obligatorios en todos los cálculos de estructuras, pues la labor por parte del constructor y el seguimiento de las obras por personal técnico (arquitectos y arquitectos técnicos, como directores de la ejecución de las obras) y de forma continuada, pueden suplir la falta o carencia documental del proyecto de ejecución. El OCT evalúa todos estos factores, apoyándose en las Normativas vigentes, y su cumplimiento estricto para todos los casos y especialmente para los más desfavorables y menos racionales, desde el punto de vista estructural.

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B. Análisis de estabilidad del proyecto Pero no sólo seguridad entendida como tal, sino fiabilidad y probabilidad de que no se producirán defectos ni circunstancias que provoquen para los futuros usuarios de los edificios, problemas que tengan su origen en el diseño y ejecución de los mismos. En el análisis de la estabilidad del edificio, se debe premiar: 

La coherencia de la tipología estructural.

Una disposición de forjados adecuando la tipología y cantos a la existente.

Y unas secciones para soportes y pilares regularmente distribuidos en planta y alzados, frente a un mayor aprovechamiento de las secciones con luces elevadas, que en algunos casos ni tan siquiera producen el efecto de amplitud deseado.

distribución

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C. Inspecciones de las obras Esta doble misión de control de proyecto y ejecución no debe suplantar la labor de las direcciones facultativas y directores de ejecución, encargados de las mismas y con todo el poder de decisión, sino que debe realizarse de forma paralela. Las inspecciones de obra por parte del técnico de OCT, no dejan de ser visitas puntuales durante el transcurso de la obra, y cuyas intervenciones ante posibles situaciones de peligro para la estabilidad del edificio suelen ocasionar demoras en el ritmo de ejecución de la obra, que podrían ser solucionadas con una actuación correcta en tiempo oportuno. Se puede definir el OCT como un auditor del riesgo de la estructura, no sólo desde el punto de vista de la estabilidad de la misma, sino como cualquier vicio o defecto que en un futuro pudiera conllevar al promotor del edificio el hacer uso de la póliza de seguros que han contratado.

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C. Inspecciones de las obras El trabajo del analista del OCT consiste en evaluar esos factores, cuantificándolos a nivel de riesgo para la estabilidad de la edificación y emitiendo los informes oportunos destinados a la compañía de seguros, a fin de que ésta pueda evaluar la póliza que el Promotor tiene previsto suscribir. El correcto diseño de la estructura, o la no aparición de errores en la definición del Proyecto, no es sino la base de una buena edificación, que debe venir amparada por una correcta ejecución de la misma. En lo que sigue se va a redactar una lista de incidencias y observaciones detectadas en los proyectos de edificación, algunas de las cuales son independientes respecto de la revisión de cálculo de los distintos elementos. Esto es, un proyecto puede estar correctamente calculado a nivel numérico, y sin embargo adolecer de una serie de documentos (gráficos, de texto, etc), así como errores de concepto en el diseño y/o ejecución, que pueden llegar a convertirse en elementos de riesgo, al potenciar indefiniciones o interpretaciones erróneas de montaje por parte del personal de obra. Patología y Demopatología,Tema I ,Análisis de los factores de riesgo en el proyecto de edificación

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D. Ejemplos prácticos

Observaciones al proyecto de ejecución.

Cimentación.

Estructuras.

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D.1 Observaciones al proyecto de ejecución Con demasiada frecuencia aparece una Memoria de compromiso, que no se ajusta al Proyecto al que acompaña. Ante cualquier tipo de indefinición en Planos, no existe referencia en el resto de la documentación de proyecto con la que se pueda interpretar la solución proyectada. Incorrecta suposición de los pesos con los que calcular la estructura (se da el caso de pesos propios incorrectos, con desviaciones que afectan al coeficiente de seguridad de los elementos). En otras ocasiones, la definición del Proyecto puede resultar difícil de evaluar, o en algunos casos, imposible: Ausencia de detalles constructivos a media ladera, donde no queda definido el escalonamiento de vigas de atado; así como las limitaciones en la altura de los enanos, que dejan de ser enanos para convertirse en obra en elementos de esbeltez considerable para los que no han sido calculados.

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D.1 Observaciones al proyecto de ejecución

En cimentaciones mediante pozos semi-profundos, omisión de un detalle limitando el valor máximo del relleno de base (a veces se ignora en los cálculos que el peso propio del relleno debe incluirse en la verificación de la tensión transmitida al terreno). En cimentaciones profundas por pilotes, ausencia de una memoria de cálculo real del pilotaje, confiando el mismo a los valores orientativos propuestos por el informe geotécnico y que en algunos casos no recoge la situación real del proyecto (rozamiento negativo, axiles y momentos transmitidos por los soportes, etc).

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D.2 Cimentación

En cimentaciones por arcillas expansivas, ausencia de detalles constructivos que definan las medidas correctoras encaminadas a reducir los problemas característicos de este tipo de suelos (con las consiguientes patologías). Se pueden originar problemas en suelos con arcillas expansivas, si se dispone una solera en contacto directo con el terreno, con aparición de fisuras en solerías ante el cambio de volumen de las arcillas.

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D.2 Cimentación

Foto 1 Patología y Demopatología,Tema I ,Análisis de los factores de riesgo en el proyecto de edificación

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D.2 Cimentación En este sentido, un estudio adecuado, independizando el terreno del primer forjado, es una solución casi obligatoria para paliar este tipo de problemas. Medidas adecuadas y disposiciones recomendables son: 

Utilización de una capa de material granular impermeabilizada con lámina de polietileno.

Hormigón de limpieza en profundidad suficiente para salvar la capa activa, y apoyar la cimentación en un terreno de humedad constante y sin previsiones de cambio de volumen.

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D.2 Cimentación

Foto 2. Forjado de planta sótano totalmente impermeabilizado del terreno, por lo que un posible hinchamiento-expansión del mismo no provocaría efectos perjudiciales sobre la vivienda. Patología y Demopatología,Tema I ,Análisis de los factores de riesgo en el proyecto de edificación

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D.2 Cimentación

Foto 3. Losa de cimentación en un terreno altamente expansivo, pero apoyada sobre una mejora del suelo con material granular, así como hormigón de limpieza en una superficie mayor al de la propia losa de cimentación. Patología y Demopatología,Tema I ,Análisis de los factores de riesgo en el proyecto de edificación

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D.2 Cimentación En cimentaciones por zapatas cercanas a borde de taludes, una incorrecta valoración de la estabilidad del terreno en las proximidades de la zapata (o en el peor de los casos, una omisión de este hecho), así como indefinición de medidas de contención del suelo o sustrato afectado por el bulbo de presiones de la zapata. El plano topográfico real del terreno marca la cercanía del borde del talud a la zapata más extrema, por lo que debería haberse considerado en el proyecto de ejecución. La idea de “solucionar en obra” problemas que en fase de proyecto requieren de un estudio exhaustivo y más o menos laborioso de la solución adecuada, puede tener graves problemas para la estabilidad de la cimentación, que a posteriori tienen una solución más complicada y laboriosa.

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D.2 Cimentación

Foto 4. Cimentación al borde de un talud, potencialmente inestable con pendiente mayor a la que el terreno permite, y con el bulbo de presiones afectando al frente del talud.

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D.2 Cimentación

Foto 5. En algunos casos, puede ser una buena idea el llevar la estructura en voladizo, disponiendo la zapata más cercana al talud a una distancia suficientemente razonable a las cargas y capacidades portantes del terreno. Como puede observarse, no es el caso de la foto adjunta, donde la zapata está justo al borde del talud. Patología y Demopatología,Tema I ,Análisis de los factores de riesgo en el proyecto de edificación

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D.2 Cimentación

Foto 6. Un escalonamiento del terreno creando diferentes plataformas horizontales, pero alcanzando el firme en todos los puntos, evita cualquier tipo de problemas de empujes sobre taludes en el terreno. La cimentación que se ejecute sobre este terreno, no es previsible que tenga problemas de estabilidad de laderas. Patología y Demopatología,Tema I ,Análisis de los factores de riesgo en el proyecto de edificación

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D.2 Cimentación

En otros casos, el problema en fase de cimentación puede no ser implícito a nuestra obra, sino a las medianerías existentes o a las aceras y viales en el perímetro, y que sufren desprendimientos por una solución que no considera todas las condiciones inciales de estabilidad necesarias. Si se realizan frentes de taludes para excavaciones de sótanos, sin considerar la estabilidad del terreno existente, pueden producirse desprendimientos del terreno poniendo en precario, al menos de manera temporal, las cimentaciones adyacentes.

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D.2 Cimentación

Foto 7. Puede apreciarse que el terreno tuvo un deslizamiento como consecuencia de la excavación para ejecución del sótano, lo que ha provocado un descalce de la losa de cimentación del edificio medianero. Patología y Demopatología,Tema I ,Análisis de los factores de riesgo en el proyecto de edificación

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D.2 Cimentación

Foto 8. Se debería haber previsto la dimensión de la excavación necesaria a ejecutar, teniendo en cuenta el número de plantas del edificio medianero. Puede verse un frente de talud totalmente vertical de casi diez metros de altura, con grave riesgo para la estabilidad de la cimentación del edificio medianero.

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D.2 Cimentación

Soluciones de muros de contención inadecuados para el modelo y características de la obra, como muros de escollera de altura inviable desde el punto de vista resistente (modelos adoptados que están fuera de los parámetros habituales, y que constituyen por sí mismo diseños atrevidos y un factor de riesgo agravante). Una solución coherente y adecuada para ciertos casos, no puede extrapolarse a alturas excesivas, y sobre todo, si queremos diseñarla como elemento rígido, que en coronación tenga sobrecargas importantes de viales o incluso edificios.

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D.2 Cimentación

Foto 9. En este caso, el diseño del muro se considera adecuado para la altura proyectada. Se dispone hormigonado entre tongadas para conseguir una mayor densidad de la escollera terminada (lo que beneficia la estabilidad del muro).

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D.2 Cimentación

Otro ejemplo de errores en la ejecución de la cimentación, se puede producir en el caso de pilotes o cimentaciones profundas. Hay que comprobar en obra que la ubicación de los pilotes se corresponde con la prevista inicialmente en proyecto, lo que en muchos casos no suele cumplirse por imposibilidad física en el caso de edificios medianeros existentes, o por errores de ejecución de los mismos.

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D.2 Cimentación

Foto 10. Hay que proceder pues a una revisión de las solicitaciones de los pilares sobre el encepado, comprobando las vigas de atado dispuestas y sustituyéndolas, si el caso los requiere, por vigas centradoras adecuadas que apoyen sobre los encepados convenientemente armados y dimensionados. Se debe garantizar la estabilidad de la solución definitiva. Patología y Demopatología,Tema I ,Análisis de los factores de riesgo en el proyecto de edificación

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D.2 Cimentación

La presencia de otras instalaciones necesarias para el uso del edificio, como el saneamiento, y cuya ejecución se realiza de manera conjunta con la cimentación, puede introducir factores de riesgo si el diseño y análisis no se realiza entendiendo el proyecto como un todo.

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D.2 Cimentación

Foto 11. En la foto se observa cómo la disposición de la red de saneamiento y arquetas, producen una pérdida de continuidad en la losa de cimentación, quedando el pilar de esquina independiente, y apoyando sobre una “zapata”, que quizá, no sea capaz de resistir la carga que la estructura transmite al terreno. Patología y Demopatología,Tema I ,Análisis de los factores de riesgo en el proyecto de edificación

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D.2 Cimentación La cimentación a media ladera de ciertos elementos, y en concreto de los muros de hormigón armado, debería estudiarse considerando los cambios en las cotas de apoyo de los cimientos, y estableciendo juntas verticales adecuadas conforme a las circunstancias. En el caso de la fotografía adjunta (foto 12) la continuidad en el alzado del muro, con diferentes alturas al apoyar sobre diferentes niveles para alcanzar el sustrato competente, ha provocado una fisura vertical como consecuencia de la diferencia de empujes del terreno sobre ambas partes del muro. Además el terreno de apoyo de la zapata debe ser uniforme y de capacidad homogénea, a fin de evitar asientos diferenciales.

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D.2 Cimentación

En mi opinión, esta circunstancia concreta puede resultar difícil de cuantificar en fase de proyecto con exactitud, pero debería al menos adjuntarse un detalle tipo de juntas verticales para apoyos a diferentes cotas, o por el contrario, realizar un seguimiento riguroso de la obra y aportar la solución adecuada antes de que se produzca la ejecución del muro.

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D.2 Cimentación Por otra parte, indicar que el cumplimiento de un aspecto puntual de una norma, debe realizarse coherentemente y siguiendo la filosofía que el propio artículo de la norma pretende conseguir. En este caso, el arriostramiento de una estructura en zona sísmica debe garantizar la unión en las dos direcciones de los elementos independientes (zapatas, encepados, etc.). No obstante, este hecho debe realizarse de manera lógica y en vista de un correcto funcionamiento de los mismos, con un diseño adecuado y que en terrenos con pendiente elevada, obliga a vigas cadena de atado a media altura y con pozos de cimentación o enanos de altura variable. En cualquier caso, debe adoptarse una solución adecuada y que garantice la compatibilidad de deformaciones en caso de sismo.

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Foto 13

Foto 13. En el ejemplo adjunto, se aprecia que esta idea se consigue con dudosa eficacia, ya que el atado de la cimentación en las dos direcciones debe realizarse para garantizar la compatibilidad de deformaciones y homogeneidad en los modos de vibración de la estructura frente a una acción sísmica, lo que con vigas inclinadas no se consigue de manera eficaz y segura. Patología y Demopatología,Tema I ,Análisis de los factores de riesgo en el proyecto de edificación

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Foto 14 Foto 14. Un proyecto con ausencia de detalles en sus planos, podría acabar en una solución como la que puede apreciarse en la foto adjunta, en el que las instrucciones y aclaraciones se realizaron en la propia obra. Por el contrario, ante una solución en obra del problema o duda real planteado, la ventaja fundamental es la certeza de que el problema ha sido convenientemente solucionado y entendido por todos los implicados, a través del diálogo y el correcto seguimiento de la ejecución de los trabajos. Patología y Demopatología,Tema I ,Análisis de los factores de riesgo en el proyecto de edificación

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D.2 Cimentación Otro aspecto cada vez más empleado, debido a las fuertes pendientes de los terrenos donde se ubican los edificios, y al aprovechamiento máximo que se realiza del suelo existente, es el empleo de los muros ecológicos o muros reforzados con geotextiles. El diseño de los mismos, entiendo que debe realizarse conjuntamente con el del resto de la edificación y su entorno, debiendo prever la posible afección del mismo sobre la estabilidad de la vivienda. Las alturas no deberían ser tratadas de manera ilimitada, sino con un razonamiento adecuado y conforme a los empujes a los que estará sometido el propio muro. Se aconseja el disponer escalonamientos o bermas intermedias para los casos de altura muy considerable, y sobre todo, en zonas sísmicas, en donde no se tiene una experiencia en el tiempo razonable acerca del correcto funcionamiento de las mismas. No omitimos el hecho de que esta circunstancia puede suponer un freno al avance tecnológico y nuevas construcciones, pero se trata sólo de intentar conseguir el diseño que garantice al máximo la estabilidad de la futura edificación.

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D.2 Cimentación

Si bien, la mayoría de las veces este elemento se confía su cálculo y ejecución a empresas especializadas y con amplia experiencia en el sector, el Director de la obra y el Director de Ejecución de la obra no deben olvidar que forma parte de su proyecto, del cual será responsable. El diseño del muro no debe convertirse en un elemento ajeno a su obra y del cual desconoce el funcionamiento, sino que debe participar, aconsejado por la empresa especializada si así lo estima oportuno, en el cálculo e hipótesis de funcionamiento y estabilidad del mismo.

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D.2 Cimentación

Foto 15 Patología y Demopatología,Tema I ,Análisis de los factores de riesgo en el proyecto de edificación

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D.3 Estructuras

En vigas planas de ancho considerable respecto de la dimensión del soporte, la carencia de una correcta armadura transversal puede originar problemas de punzonamiento, al tener un perímetro crítico de rotura a punzonamiento que no coincide con el modelizado por el programa de cálculo empleado. En las Estructuras situadas en localidades con coeficientes sísmicos a/g> 0,16; ausencia de los detalles específicos de refuerzo, como solape de barras y otros, requeridos por la Norma Sísmica vigente. (Criterios generales de diseño, de cimentación y de estructura).

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D.3 Estructuras

Foto 16. El diseño del edificio en zonas sísmicas, con unos voladizos importantes que en algunos casos pueden tener cerramientos al borde de sus extremos de peso considerable ( y puede que hasta no previsto en el cálculo), es un elemento de riesgo añadido que debería ser valorado por parte del proyectista en ciertas zonas geográficas de mayor riesgo sísmico.

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D.3 Estructuras

Foto 17. En estas zonas, es aconsejable como la propia norma indica, que las juntas de hormigonado y los solapes de barras en los elementos, se realice sobre las zonas de menores esfuerzos, lo que en pilares se produce aproximadamente a media altura del mismo.

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D.3 Estructuras

Foto 18. Por el contrario, existen zonas sísmicas en las que debería evitarse el empleo en la construcción de materiales con baja ductilidad y en cualquier caso, utilizar los materiales con el mayor número de medidas constructivas favorables del lado de la seguridad. Como puede apreciarse en la foto adjunta, no se considera que la solución adoptada garantice la correcta transmisión de acciones horizontales, ya que los elementos están simplemente apoyados, sin garantizar continuidad de esfuerzos y deformaciones.

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Foto 19. Definición real de la altura de los soportes y/o enanos de cimentación en zonas sísmicas. El peligro de los pilares cortos en zonas altamente sísmicas, induce esfuerzos en los pilares que en algunos casos pueden no haber sido considerados en los cálculos. Patología y Demopatología,Tema I ,Análisis de los factores de riesgo en el proyecto de edificación

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D.3 Estructuras Una tendencia que debería intentarse evitar en las obras, es el corte de las esperas en pilares, circunstancia que suele manifestarse más comúnmente en los forjados de cubierta. Se produce una disminución del empotramiento de la placa o forjado en el soporte, por lo que si la estructura arrojaba en sus resultados numéricos unos valores de deformaciones y flechas al límite de los normativos, sin duda serán mayores en realidad. En otros casos, en los que esta circunstancia no se manifieste tan gravemente, la incorrecta ejecución de las longitudes de anclaje de las barras de los pilares no tendrá mayor problema que el de un pequeño aumento en las flechas, que si el forjado admite (por su disposición de luces libres y canto), no debería presuponer un incremento de riesgo para el edificio.

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D.3 Estructuras

Foto 20 Patología y Demopatología,Tema I ,Análisis de los factores de riesgo en el proyecto de edificación

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D.3 Estructuras

Foto 21. En este caso, un posible error en el replanteo de los planos en edificios medianeros, y el intento de aprovechamiento máximo de la superficie existente, puede ocasionar situaciones como la que se observa. La cuantía de armaduras y de estribos previstas en el cálculo, deben comprobarse para las situaciones reales que se producen en la obra, y verificarse antes de su ejecución, a fin de garantizar la estabilidad de todos los elementos. Patología y Demopatología,Tema I ,Análisis de los factores de riesgo en el proyecto de edificación

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D.3 Estructuras En losas macizas de hormigón dispuestas con inclinación, por ejemplo, en escaleras y en cubiertas, una incorrecta disposición de las armaduras puede llevar a empuje al vacío de las barras en la parte cóncava de los quiebros. La presencia en el proyecto de este detalle genérico contemplado en la EHE; podría evitar los posibles errores de ejecución con esta circunstancia. En el caso de cubiertas inclinadas, suele ser lo más adecuado, recurrir al empleo de losas macizas de hormigón armado, que aunque con mayor peso propio y menor canto, funcionan correctamente en la mayoría de los casos. La tipología de forjados inclinados debe tener en cuenta que las longitudes de las viguetas no serán las reflejadas en el plano, que normalmente se dispone en planta, sino que debe medirse la longitud real que siempre será mayor. Puede ocurrir que se encarguen viguetas que una vez montadas se queden cortas, y no entreguen en la viga o muro de fábrica la longitud necesaria y conveniente.

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D.3 Estructuras

Foto 22. En el caso de forjados inclinados, el difícil montaje de los mismos puede conllevar a situaciones como la de la foto, en la que la no continuidad de los nervios de los forjados, ponen en duda el correcto funcionamiento de la placa, si tenemos en cuenta que muchos nervios han sido seccionados, o cuanto menos, reducido su sección. Patología y Demopatología,Tema I ,Análisis de los factores de riesgo en el proyecto de edificación

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Foto 23. Una ejecución con los huecos de instalaciones previstos en planos y cálculo, manifiesta un estudio más cuidadoso del proyecto en sí. No es deseable que una vez hormigonado el forjado, se abran huecos para paso de instalaciones y shunts, pues se debilitan las secciones, se cortan armaduras existentes, y la capacidad de actuación sobre el forjado es reducida, pudiendo obligar a refuerzos metálicos exteriores, que no es lo ideal. Patología y Demopatología,Tema I ,Análisis de los factores de riesgo en el proyecto de edificación

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D.3 Estructuras

Suele ser habitual la apertura de huecos, cortando armaduras y disminuyendo secciones resistentes, en los forjados reticulares. Esta nueva situación de la estructura debe ser comprobada, para garantizar la estabilidad y los esfuerzos de cortante y punzonamiento, ya que estos huecos suelen realizarse en las cercanías de los pilares.

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D.3 Estructuras

En los Forjados de nervios hormigonados in situ, ya sean reticulares o unidireccionales, un número excesivo de barras alojadas en el interior del nervio puede hacer imposible su hormigonado. (el uso de programas de cálculo sin revisar la representación gráfica de los planos puede llevar a esta circunstancia, así como la inexperiencia del usuario del programa). Debe utilizarse cada vez más, y así lo manifiesta en su espíritu la EHE, el empleo de separadores adecuados reglamentarios, que garanticen los recubrimientos mínimos de cara a la durabilidad de la estructura, así como los brazos mecánicos y de palanca considerados en el cálculo de la estructura.

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D.3 Estructuras

Foto 25. Si bien en algunas ocasiones puede resultar laborioso y por tanto, encarecer el resultado final, la seguridad y durabilidad del producto terminado, en este caso el forjado reticular, se verá muy agradecida por esta correcta ejecución. Patología y Demopatología,Tema I ,Análisis de los factores de riesgo en el proyecto de edificación

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D.3 Estructuras

Foto 26. El empleo de cantos inadecuados para estructuras reticulares sometidas a mayores momentos flectores, arroja unos resultados de cálculo con unas armaduras muy abundantes, y que conllevan un difícil hormigonado. En cualquier caso, ya se está incumpliendo un aspecto normativo respecto de separaciones y recubrimientos mínimos, pese a que el programa de cálculo utilizado pueda dar este resultado como “válido”. Patología y Demopatología,Tema I ,Análisis de los factores de riesgo en el proyecto de edificación

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D.3 Estructuras

Foto 27. El resultado habitualmente, suele ser la esperada y no sorprendente aparición de coqueras con armaduras vistas, por lo que la reparación será más costosa y aún así, no se tendrá la certeza de un correcto funcionamiento del forjado, como sería deseable. Patología y Demopatología,Tema I ,Análisis de los factores de riesgo en el proyecto de edificación

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D.3 Estructuras Foto 28. En el caso de la fotografía adjunta, la ejecución de la estructura, y en concreto, de los zunchos de borde y refuerzos de cortante, no han sido realizados considerando la misión real de los mismos, que es evitar el punzonamiento de la placa y garantizar la correcta transmisión de las cargas verticales. Puede observarse que el zunchado dispuesto pierde su eficacia. Si estas soluciones pueden ser de alguna manera previstas en el proyecto, debería evitarse que lleguen a producirse, insertando en planos detalles constructivos suficientes y necesarios que aclaren, aun de modo genérico, posibles problemas que aumenten el riesgo en la estabilidad de la estructura.

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D.3 Estructuras

Foto 29. Esta ejecución se produce como consecuencia de errores en obra y de replanteo. Debe procederse a un estudio a nivel numérico y de estabilidad de la nueva situación generada, garantizando por completo la estabilidad del mismo, y proceder a refuerzos o a la demolición y reposición de la estructura conforme a lo diseñado, si no verifica la estabilidad. Patología y Demopatología,Tema I ,Análisis de los factores de riesgo en el proyecto de edificación

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D.3 Estructuras En algunos casos, el propio diseño es el que conlleva a un posible error en la ejecución. En concreto, y como puede apreciarse en las dos fotografías adjuntas, se produce un error en el replanteo de las placas de anclaje a los perfiles metálicos, de modo que no se puede garantizar una correcta transmisión de esfuerzos en el arranque del pilar. (Foto 30 y Foto 31). No obstante, entiendo que una mayor generosidad en las dimensiones de la placa de anclaje podría haber evitado el problema, pues a veces lo que se dibuja fácilmente y con escala milimétrica en papel, no puede realizarse en obra de tal forma, y aún en el mejor de los casos, conlleva a dificultades constructivas que serían fácilmente evitables.

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D.3 Estructuras

Foto 30 Patología y Demopatología,Tema I ,Análisis de los factores de riesgo en el proyecto de edificación

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D.3 Estructuras

Foto 31 Patología y Demopatología,Tema I ,Análisis de los factores de riesgo en el proyecto de edificación

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Foto 32. El pilar posee una cuantía de hierro tal, que no sólo incumple las cuantías máximas de la EHE, invitando a pensar acerca del agotamiento de la capacidad de la sección de hormigón. El hormigonado de este elemento y su puesta en obra, será complicada y puede que el resultado no sea satisfactorio. Quizá convenga reflexionar acerca de si era tan importante ahorrar sección del pilar en esta planta, o por el contrario estudiar una disposición de pilares adecuada para evitar que este pilar llegue a ejecutarse en tales condiciones de sección y armado. Patología y Demopatología,Tema I ,Análisis de los factores de riesgo en el proyecto de edificación

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D.3 Estructuras

Foto 33. En los forjados de madera, como el de la foto adjunta, se considera muy importante las condiciones de puesta en obra. Para el caso, la tipología del forjado es mixta, de sección compuesta por madera estructural, conectores, y capa de compresión de hormigón armado. Patología y Demopatología,Tema I ,Análisis de los factores de riesgo en el proyecto de edificación

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D.3 Estructuras Sin embargo, las condiciones climáticas son un obstáculo durante la puesta en obra para el correcto funcionamiento de la sección como sección mixta y transmisión adecuada del esfuerzo rasante en la junta de materiales. Las condiciones climáticas no se consideran las más adecuadas para la puesta en obra ni de la madera ni del hormigón. La ejecución de la tabiquería no debe considerarse aislada de la estabilidad estructural. En los casos de forjados ajustados para grandes luces, forjados en los que los resultados de los ensayos realizados al hormigón no hayan alcanzado las resistencias requeridas, o simplemente por un incremento en la seguridad del edificio, debería considerarse la ejecución de las tabiquerías en sentido descendente, a fin de evitar la acumulación de flechas.

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D.3 Estructuras

Foto 34. Esta circunstancia no supone en sí misma una incidencia o riesgo añadido, sino una conveniencia en los casos en los que existan dudas sobre el correcto funcionamiento del forjado, debido a diversas circunstancias.

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E. Conclusiones En general, la no revisión de los resultados de los programas de cálculo habitualmente empleados, genera en sí mismo una fuente de errores de proyecto que podrían ocasionar lesiones en el edificio. La experiencia del proyectista y el buen resultado en tipologías estructurales usadas con anterioridad, suele ser un factor de seguridad importante. En la revisión de la estabilidad del Proyecto de Ejecución: 

Debe prestarse especial atención a los elementos singulares.

Evitar en lo posible soluciones no habituales, con modelos inadecuados y fuera de los parámetros de edificación usuales.

Verificación de la solución final, con el mayor número de detalles aplicables a la obra concreta, sobre todo en aquellos elementos que de alguna manera hayan quedado indefinidos.

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E. Conclusiones Posteriormente, será mediante las visitas a obra donde se compruebe que la ejecución se realiza conforme al proyecto. Además, se inspecciona la seguridad de los elementos construidos y de la edificación terminada. En el caso de errores detectados en las inspecciones a obra, se analizará el estudio de la estabilidad de la estructura y cimentación que se quiere ejecutar, debiendo obtener unos coeficientes de seguridad que garanticen la fiabilidad de la solución estructural definitiva. Como conclusión me gustaría reflejar que lo expuesto en este modesto artículo, no es más que la experiencia acumulada en los años de trabajo en Indycce OCT, y que la misión del mismo no debe ser entendida como la de resaltar errores detectados y recopilados en la ejecución de las obras, sino su mera exposición bajo mi opinión particular (que no habría sido tan extensa sin la ayuda y enseñanza diaria de mis compañeros de Indycce OCT), para que todos sigamos aprendiendo y en el futuro conseguir proyectos más seguros y de más calidad, que beneficiarán a todas las partes implicadas en el proceso edificatorio

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E. Conclusiones

Foto 35. Así pues, con el trabajo bien hecho, se obtiene la recompensa y la satisfacción del esfuerzo realizado, que conlleva a un merecido descanso y disfrute. Patología y Demopatología,Tema I ,Análisis de los factores de riesgo en el proyecto de edificación

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Capitulo IV. Patología y Demopatología

Tema II IMPORTANCIA DE CONOCER LA DEMOPATOLOGIA

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Conocer la patología de la edificación es cada día más necesario, resultando primordial para: 

Proyectar correctamente una estructura.

Calcular edificaciones previendo anomalías.

Direcciones de obras, evitando fallos.

Conocer los datos que puedan surgir una vez terminada la edificación.

Patología y Demopatología,Tema II, Importancia de conocer la demopatología

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Se citan algunas de las utilidades en cada caso: 

Al proyectar una estructura se optimiza mejor, evitando diseños problemáticos que puedan ocasionar datos.

Al calcular una estructura se analizan los puntos problemáticos y se prevén fallos que se puedan producir durante o después de la ejecución.

En las direcciones de obras se pueden valorar con más exactitud las anomalías que puedan suceder y tomar decisiones con mayor seguridad.

Una vez ejecutada la edificación, en caso de surgir daños, se conocen mejor los tipos de roturas, su gravedad y posibles soluciones.

En este artículo se resumen con sencillez, mediante figuras y fotografías, los temas que se indican en el índice.

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A. Observaciones de interés a tener en consideración al proyectar una estructura Una estructura aunque esté perfectamente calculada, si está mal diseñada y queda muy descompensada, será más cara, con mayor posibilidad de que surjan daños, especialmente si existen errores de proyecto o de ejecución. Se comentan algunos requisitos de interés para que la estructura quede mejor proyectada: 1.

Es conveniente alinear los pilares unificando luces y a ser posible que no difieran en más de un 20% de la contigua. Las luces de vigas y viguetas comprendidas entre 5 y 5,5 m suelen resultar más económicas.

2.

Las luces de vigas muy descompensadas introducen mayores momentos en los pilares y encarecen la estructura.

3.

Evitar pilares extremos con vigas de grandes luces, que le ocasionan fuertes momentos, especialmente si son circulares, pues están menos capacitados para soportar flexiones. Patología y Demopatología,Tema II, Importancia de conocer la demopatología

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A. Observaciones de interés a tener en consideración al proyectar una estructura 4.

Se deben evitar brochales que ocasionan fuertes momentos torsores y de giros.

5.

No es conveniente colocar pilares que nazcan de vigas, ni pilares colgados, y aún menos si se trata de zona con grado sísmico elevado.

6.

Se debe evitar proyectar vigas sometidas a torsión de equilibrio.

7.

Evitar en la misma unidad estructural, la coexistencia de una cimentación superficial y profunda como puede ser zapatas y pilotes, o apoyo de zapatas sobre diferentes estratos, o sobre restos de cimentaciones.

8.

En zonas muy sísmicas se deben evitar cargas elevadas, como piscinas en la última planta.

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A. Observaciones de interés a tener en consideración al proyectar una estructura 9.

No proyectar juntas de dilatación quebradas, especialmente con grado alto de sismicidad.

10. Evitar diseños de edificación con alturas muy diferentes sin juntas de dilatación. 11. Evitar juntas de dilatación mediante ménsulas, vigas en L o a media madera, sobre todo en zonas sísmicas, lo más correcto es mediante duplicación de pilares. 12. Colocar juntas entre las vallas y la edificación. 13. Evitar diseños problemáticos, como pórticos escalonados sin juntas de dilatación.

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A. Observaciones de interés a tener en consideración al proyectar una estructura 14. Se debe evitar en lo posible proyectar pilares no alineados con luces grandes, ya que en el primer forjado cuando la planta inferior es diáfana, debido a la transmisión de cargas de las plantas superiores o a través de la tabiquería, es probable que debido a la deformación diferencial, rompan los tabiques de la planta primera en esa zona con fisuras de tracción diagonal, ya que el extremo de la vigueta que llega al pilar no desciende y el otro extremo que llega al centro de la viga si baja (figura 1). Si es necesario esa desalineación de pilares, se le debe dotar a la viga de mayor rigidez, para que su deformación sea pequeña.

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A. Observaciones de interés a tener en consideración al proyectar una estructura

Figura 1

La fisura de tracción diagonal se aleja del punto que ha descendido de forma inclinada, cuando el mortero de agarre tiene más resistencia que el ladrillo. Si tiene menos resistencia, rompe de forma escalonada.

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A. Observaciones de interés a tener en consideración al proyectar una estructura 15. Se debe evitar proyectar voladizos sin continuidad de viguetas porque pueden volcar o romper las bovedillas en su base por compresión (figura 2).

Figura 2 En estos casos se deben macizar de hormigón las bovedillas que se encuentran en prolongación con las viguetas del voladizo.

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A. Observaciones de interés a tener en consideración al proyectar una estructura 16. Cuando se proyectan voladizos con cerramientos, se deben reducir al máximo las deformaciones diferenciales, sobretodo en el forjado primero cuando un lateral comienza desde un pilar y el otro desde el centro de una viga (figura 3).

Figura 3

En estos casos se debe dotar a la viga de la mayor rigidez posible y darle continuidad al zuncho que soporta el lateral del cerramiento.

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A. Observaciones de interés a tener en consideración al proyectar una estructura 17. Para reducir daños en los cerramientos del primer voladizo por transmisión de cargas de los superiores, es conveniente prever esta transmisión y dotarles de mayor rigidez, o unir los extremos con barras para que al flectar colaboren todos (figura 4).

Figura 4

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B.1 Observaciones generales 1.

En caso de realizar catas o calicatas, no se deben ejecutar en el lugar de las zapatas, pues al quedar a distinta profundidad, lo más probable es que puedan surgir asientos diferenciales.

2.

Comprobar que no se han depositado sedimentos en los pozos de cimentación.

3.

La armadura de los zunchos de cimentación debe llegar y anclar en los pilares.

4.

Para reducir fisuras de retracción hidráulica en las bases de los muros de contención durante la época calurosa, es conveniente acortar el tiempo de hormigonado entre el cimiento y el muro.

5.

Para evitar o reducir las fisuras verticales de retracción hidráulica en los muros de contención, es conveniente dejar para el final el hormigonado de las esquinas

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B.1 Observaciones generales 6.

Se debe evitar la caída de residuos o suciedad en el interior del encofrado de los muros de contención, esta anomalía facilita la penetración de agua en el sótano.

7.

Las soleras no deben quedar enrasadas con los zunchos pues suelen romper a retracción a causa del cambio brusco de sección que se produce. Tampoco debe quedar unida a la cimentación de los muros.

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B.2 Observaciones de interés a considerar durante el montaje de forjados unidireccionales 1.

Entre separación de viviendas es conveniente colocar doble vigueta.

2.

No se deben colocar viguetas que resulten dañadas durante el transporte o curso de la obra.

3.

No se deben introducir las viguetas en las vigas planas, pues cortan el hormigón, encuentran como obstáculo los estribos y se desprende el hormigón debajo de las suelas.

4.

Cuando las viguetas queden largas, cortarlas con una sierra de disco y no desmocharlas a golpes.

5.

Se colocarán las viguetas con los momentos indicados en los planos y no se cambiarán por los que indique el suministrador, ya que pueden existir cargas parciales.

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B.2 Observaciones de interés a considerar durante el montaje de forjados unidireccionales 6

Macizar de hormigón un ancho de 10 cm en los laterales de las vigas.

7

Sujetar los negativos de las viguetas en la armadura de montaje de las vigas y apoyar sus extremos en separadores.

8

Los negativos de vigas y viguetas extremas deben tener patillas

9

Las viguetas en voladizos deben quedar en continuidad con las adyacentes y sus negativos muy bien situados.

10

Colocar armadura de conexión en las viguetas.

11

Cuando un voladizo no tenga continuidad, se macizarán las bovedillas en prolongación con las viguetas en voladizos.

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B.2 Observaciones de interés a considerar durante el montaje de forjados unidireccionales

12

Colocar zunchos de borde en los extremos de las viguetas en voladizos.

13

Es conveniente que los cercos exteriores de vigas y pilares sean de una sola pieza y se cierren alternativamente en cada barra, ocupando también los nudos

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B.3 Observaciones durante y después del hormigoneado de forjados unidireccionales 1

Si las viguetas y la armadura están calientes por la acción solar, se deben regar con agua a presión para enfriarlas y limpiarlas. No se hormigonará hasta que estén secas las viguetas.

2

No añadir agua a los hormigones dosificados correctamente.

3

Prestar más atención al vibrado de las zonas de negativos de vigas donde el espacio entre barras es menor.

4

La interrupción del hormigonado debe quedar comprendido entre 1/4 y 1/5 de la luz de las viguetas, y si no es posible en las vigas de menor luz. Las juntas de hormigonado paralelas a las viguetas se situarán en el eje de las calles de bovedillas y no sobre el eje de viguetas.

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B.3 Observaciones durante y después del hormigoneado de forjados unidireccionales 5

No se deben hormigonar los forjados y pilares contra la edificación medianera, ya que al retraer es probable que le ocasione daños.

6

No transitar por debajo de los forjados recientemente hormigonados.

7

El desapuntalado de las vigas y viguetas se debe realizar desde el centro de la luz hacia los extremos. En los voladizos se comenzarán a eliminar las sopandas desde el vuelo hacia los apoyos. Se debe tener presente que los desapuntalados prematuros originan mayores flechas instantáneas y diferidas.

8

Comprobar si las vigas han quedado correctamente hormigonadas por su cara inferior, en caso de deficiencias, cubrir la armadura con mortero epoxi.

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B.3 Observaciones durante y después del hormigoneado de forjados unidireccionales 9

Los forjados de las terrazas, especialmente las de esquinas, se deben impermeabilizar, ya que el agua de lluvias puede atravesarlas y mojar el techo de la terraza inferior.

10

Es preferible colocar primero la solería interrumpiéndola donde termina cada vivienda, y sobre ésta la tabiquería sin retacarla con el forjado hasta que éste haya experimentado su deformación inicial.

11

Bajo ningún concepto, se deben

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B.3 Observaciones durante y después del hormigoneado de forjados unidireccionales 9

Los forjados de las terrazas, especialmente las de esquinas, se deben impermeabilizar, ya que el agua de lluvias puede atravesarlas y mojar el techo de la terraza inferior.

10

Es preferible colocar primero la solería interrumpiéndola donde termina cada vivienda, y sobre ésta la tabiquería sin retacarla con el forjado hasta que éste haya experimentado su deformación inicial.

11

Bajo ningún concepto, se deben cortar las vigas y viguetas mediante taladros para la colocación de bajantes.

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B.4 Observaciones de interés durante el montaje de forjados reticulares 1

La armadura inferior de los nervios apoyará sobre separadores de mortero, y nunca sobre metálicos o de madera.

2

La armadura de montaje inferior de los nervios se solapará en la línea de ejes de los pilares.

3

La armadura de montaje superior de los nervios se solapará en el centro de las luces.

4

Los estribos de los zunchos se deben cerrar alternativamente en cada barra, siendo conveniente que tengan un ángulo de cierre 135º.

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B.4 Observaciones de interés durante el montaje de forjados reticulares 5

Los huecos de shunt o bajantes no deben situarse en las zonas de ábacos donde cortan la armadura transversal de punzonamiento.

6

La armadura de reparto de la capa de compresión debe apoyar sobre separadores y si se coloca una malla, debe quedar bien atada y solapada en un recuadro.

7

Es conveniente que el montaje de la armadura se realice para que tanto la inferior como la superior tengan sólo dos capas, pues si se superponen las barras unas sobre otras formando sucesivas capas, se reduce su eficacia y por tanto, la resistencia del forjado

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B.5 Observaciones de interés durante el hormigonado de forjados reticulares 1

Cuando la armadura está caliente por la acción solar, se debe regar abundantemente con agua a presión para enfriarla.

2

No añadir agua a los hormigones correctamente dosificados.

3

No se deben hormigonar los forjados y pilares contra la edificación medianera.

4

Prestar atención al hormigonado de las zonas de ábacos y negativos de vigas, donde el espacio entre las barras es menor.

5

Si se interrumpe el hormigonado se procurará quede fuera de los ábacos y comprendido entre 1/4 y 1/5 de la luz entre ejes de pilares.

6

No se realizarán huecos ni taladros en las zonas de ábacos o nervios que no hayan sido contemplados en los cálculos.

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C.1 Roturas de bovedillas La tabiquería y bovedillas suelen ser los elementos más frágiles de la edificación, debido a ello, y ante cualquier anomalía son los primeros que lo acusan rompiéndose. Se expone el orden más usual de rotura de bovedillas, con breves comentarios: 

Rotura de tracción en bovedillas por diferencia de flecha entre viguetas y muro de contención o zunchos (figura 5).

Cuando las viguetas quedan paralelas a los muros de contención y tienen una luz superior a 4,5 m, es conveniente colocar la primera pareada para reducir la deformación diferencial entre el muro y el forjado, o colocar una armadura adicional en 2/4L en la zona superior de los forjados perpendiculares al muro.

Figura 5 Patología y Demopatología,Tema II, Importancia de conocer la demopatología, Tipos de roturas más usuales

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C.1 Roturas de bovedillas 

Rotura de tracción y de compresión en las bovedillas por asiento de la cimentación medianera.

Cuando la cimentación medianera es insuficiente o se han omitido las vigas centradoras, al quedar el terreno sometido a tensiones superiores a la admisible, se produce un descenso que ocasiona la rotura de bovedillas, como se indica en la figura 6.

Figura 6

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C.1 Roturas de bovedillas El tipo de rotura de tracción o de compresión se aprecia en las bovedillas que comienzan a romper. En la fotografía 1 se puede apreciar como comienzan a romper a compresión las bovedillas a causa de un asiento de las zapatas de medianera. A medida que aumenta el descenso quedan más comprimidas las bases de las bovedillas hasta desprenderse, como se puede observar en la fotografía 2.

Fotografia 1

Fotografia 2 Patología y Demopatología,Tema II, Importancia de conocer la demopatología, Tipos de roturas más usuales

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C.1 Roturas de bovedillas 

Fisuras de retracción en bovedillas por retraer la viga transversalmente.

Las vigas planas muy anchas al retraer transversalmente durante su fraguado en época calurosa es probable que se fisuren las bovedillas en contacto con ellas. Es más usual que suceda en las luces más pequeñas de viguetas ya que estas tienen menos armadura (figura 7). El problema comentado se evita colocando armadura de conexión en cada vigueta o introduciendo en la viga la armadura inferior de la vigueta

Figura 7

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C.1 Roturas de bovedillas 

Rotura de compresión en bovedillas detrás de un voladizo sin continuidad.

Un voladizo de viguetas cuando no tiene continuidad, no solamente presenta el problema grave de vuelco, pues aunque este no suceda, lo más probable es que rompan a compresión las bovedillas que preceden al voladizo, como se indica en la figura 8. Se evita macizando de hormigón las bovedillas que preceden a las viguetas en voladizos.

Figura 8

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C.1 Roturas de bovedillas 

Rotura de tracción en bovedillas por excesiva deformación de una vigueta.

Cuando una vigueta soporta el tabicón de separación entre viviendas y la planta inferior es diáfana, al recibir una mayor carga por transmisión de las plantas superiores, la vigueta experimenta una mayor deformación y rompen las bovedillas del centro de la luz a tracción. Para evitarlo, es conveniente colocar en esa zona doble vigueta (figura 9).

Figura 9

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C.1 Roturas de bovedillas 

Rotura de tracción y de compresión de bovedillas por excesiva deformación de las vigas (figura 10).

Figura 10

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C.1 Roturas de bovedillas 

Fisura de retracción paralela a las viguetas.

En forjados muy largos cuando las bovedillas quedan muy unidas a las viguetas, al retraer el forjado durante su fraguado pueden romper a retracción las bovedillas durante las primeras semanas (figura 11 ).

Figura 11

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C.1 Roturas de bovedillas 

Rotura de compresión de bovedillas al iniciarse el vuelco de un muro de contención de sótano.

Cuando se realiza una excavación de un sótano, si las tierras tienen suficiente cohesión y no se supera la altura crítica, el terreno se mantiene cortado en vertical aparentando no precisar muro de contención, si en esta fase se ejecuta una cimentación insuficiente, cuando el terreno empuje se iniciará el vuelco, con la posibilidad de romper por compresión las bovedillas (figura 12).

Figura 12

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C.1 Roturas de bovedillas 

Rotura por deformación excesiva en pasos de viguetas de grandes luces.

Las viguetas con deformaciones excesivas, pueden ocasionar la rotura a tracción de las suelas de las bovedillas que ocasionan su desprendimiento. Esta deformación es más usual en los forjados de sótanos (figura 13).

Figura 13

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C.1 Roturas de bovedillas 

Rotura por compresión cuando existen pantallas y losa de cimentación sobre terreno muy blando.

Cuando las pantallas empotran en un estrato muy resistente y la losa de cimentación queda sobre un estrato blando, se suelen producir asientos diferenciales que ocasionan roturas de compresión en las bovedillas en contacto con las pantallas (figura 14)

Figura 14

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C.2 Omisión de vigas centradoras La omisión de viga centradora en las zapatas de fachada, ocasiona un aumento de tensiones en el terreno que originan descensos e inclinaciones en la fachada. Cuando el asiento es elevado termina rompiendo los forjados y los cerramientos, como ha sucedido en la edificación de la fotografía 3.

Fotografía 3 Patología y Demopatología,Tema II, Importancia de conocer la demopatología, Tipos de roturas más usuales

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C.3 Deslizamiento de terrenos En los terrenos en laderas con pronunciadas pendientes, formados por diferentes estratos, quedan más expuestos a posibles deslizamientos. En la figura 15 se representa una estructura ejecutada sobre un terreno formado por distintas capas, que al deslizar las zapatas que apoyan sobre el estrato más superficial le ocasionan un desplazamiento a los pilares, como se puede apreciar en la fotografía 4.

Figura 15

Fotografía 4 Patología y Demopatología,Tema II, Importancia de conocer la demopatología, Tipos de roturas más usuales

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C.4 Terraplenado en ladera Las edificaciones con cimentaciones en terraplenados en laderas, terminan con aparición de daños a causa de los asientos, dado que en la zona de mayor relleno se producirá un mayor descenso. En la figura 16 se presenta un edificio con la cimentación sobre un terraplenado en triángulo, donde se simboliza con flechas los descensos que se suelen producir en el cimiento.

Figura 16

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C.4 Terraplenado en ladera En las fotografías 5 y 6 se presentan los daños que han surgido en los laterales de un edificio cimentado sobre un terreno como el comentado. Se pueden apreciar daños significativos ya que incluso han roto los forjados y pilares.

Fotografía 5

Fotografía 6

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C.5 Cimentaciones en ladera Las cimentaciones en laderas son problemáticas por distintas causas, ya que los extremos de la edificación suelen apoyar sobre terrenos con distinta consolidación, incluso a veces, con diferentes estratos, y este aún se complica más cuando se trata de terreno expansivo. En la figura 17 se presentan una vivienda construida sobre un terreno expansivo, al desecarse las tierras y contraerse, se reduce el apoyo del cimiento de la zona más superficial y al descender aparecen grietas que se alejan de la zona afectada de forma inclinada (ver fotografía 7 )

Figura 17

Fotografía 7

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C.6 Rotura de compresión en pilares Cuando un pilar no puede soportar el axil que le llega, debido a muy diferentes causas, como puede ser por cálculo erróneo, ejecución defectuosa, haber colocado por error otro número de pilar, o por aumento del número de plantas, entonces se produce el fallo por compresión, la rotura sucede con fisuras verticales seccionándolo, también se ubican sobre las barras de las esquinas al pandear estas y en casos muy aislados en hormigones muy secos. La rotura sucede con una inclinación que se aproxima a los 60º con la apariencia de una rotura de cortante. En la fotografía 8 se presenta un pilar que ha roto a compresión con una fisura que lo secciona al no poder soportar la carga a que está sometido

Fotografía 8 Patología y Demopatología,Tema II, Importancia de conocer la demopatología, Tipos de roturas más usuales

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C.7 Rotura de tracción en pilares Los pilares cuando quedan sometidos a tracción pura, como puede ser debido a un movimiento sísmico o a un descenso de la cimentación y quedan colgados de la estructura, rompen a tracción. Si contienen abundante armadura, surgen en él bastantes fisuras muy finas repartidas en toda su altura, que lo seccionan transversalmente, pero si está poco armado sólo suele surgir una rotura muy abierta, que con frecuencia de ubica en la cabeza del pilar, dado que en esa zona el hormigón suele tener menos resistencia al haberse acumulado el árido fino. El tipo de rotura comentado se puede apreciar en el pilar de la fotografía 9.

Fotografía 9

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C.8 Rotura de cortante en pilares La rotura de cortante en pilares se suele producir en los deslizamientos de terrenos, en los movimientos sísmicos y en los pilares cortos con elevada rigidez que se encuentran muy coartados. La rotura de cortante tiene una inclinación aproximada de 60º, es abierta y queda en distintos planos (figura 18A) y no se debe confundir con una de "compresión truncada" que es parecida, con la diferencia de que la rotura es cerrada (figura 18B).

Figura 18

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C.8 Rotura de cortante en pilares En la fotografía 10 se presenta una rotura de cortante en un pilar que la ha ocasionado el deslizamiento de un terreno situado en ladera.

Fotografía 10

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C.9 Caída de forjados por corrosión La corrosión en toda la longitud de la armadura inferior de las viguetas especialmente si son pretensadas, originan una perdida de adherencia, que termina ocasionando su caída instantánea. En la fotografía 11 se presenta la caída de un forjado al haberse producido un cambio polimórfico en el hormigón conocido como "Aluminosis". Al quedar con menor resistencia el hormigón y corroerse la armadura, desliza en él produciéndose la caída del forjado.

Fotografía 11 Patología y Demopatología,Tema II, Importancia de conocer la demopatología, Tipos de roturas más usuales

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C.10 Caída de forjados por cortantes La rotura por cortante en los forjados unidireccionales de viguetas, sucede de forma instantánea cuando no existe armadura transversal y el hormigón no es capaz de soportar el cortante a que queda sometido. En la fotografía 12 se puede apreciar la caída de un forjado por no poder soportar el cortante a que estaban sometidas las viguetas.

Fotografía 12

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C.11 Desplome de edificios causados por un sismo 1.

Rotura de flexión y cortante en pilares de planta baja. Estos pilares tienen que soportar el peso del edificio que se desplaza y al no poder soportarlo caen las plantas aplastándose en forma de sándwich. Figura 19. Es más fácil que suceda en las plantas diáfanas llamadas "pisos blandos" ya que en ellas no existen cerramientos que también colaboran reduciendo los desplazamientos.

Figura 19.

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C.11 Desplome de edificios causados por un sismo En la fotografía 13 se puede contemplar el desplazamiento tan elevado que ha tenido la planta baja al tener que soportar el empuje ocasionado por el sismo.

Fotografía 13

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C.11 Desplome de edificios causados por un sismo 2.

Desplome por resonancia o sincronismo Cuando el período de vibración de la estructura coincide con el del terreno, pueden entrar en resonancia, lo cual hace que aumenten los desplazamientos, estos son mayores en las plantas superiores y a medida que aumentan se desprenden los cerramientos en las plantas superiores, que terminan desplomándose de arriba hacia abajo, quedando las plantas aplastadas (figura 20). También surgen asientos alternantes en la cimentación. Figura 20

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C.11 Desplome de edificios causados por un sismo En la fotografía 14 se representa un edificio que ha comenzado a caer desde la zona superior y ha permanecido la inferior.

Fotografía 14

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C.11 Desplome de edificios causados por un sismo 3.

Vuelco Cuando el edificio es capaz de soportar el movimiento sísmico y no el vuelco, los pilares de un lado de la fachada suelen romper a tracción pura y el edificio vuelca (figura 21).

Figura 21

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C.11 Desplome de edificios causados por un sismo En la fotografía 15 aparece un edificio que ha volcado, donde se puede apreciar como los pilares han roto a tracción. En la fotografía 16 ha roto a tracción los pilares que soportaban una autovía elevada que ha volcado.

Fotografía 15

Fotografía 16

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C.11 Desplome de edificios causados por un sismo 4

Licuación del terreno Cuando las tierras se convierten en una masa fluida durante las vibraciones el cimiento pierde apoyo en el terreno. Si el edificio es muy rígido se introduce en el terreno en vertical o inclinándose (figura 22). Figura 22

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C.11 Desplome de edificios causados por un sismo En la fotografía 17 aparecen varios edificios que se han inclinado introduciéndose en el terreno a causa de una licuación de las tierras durante el movimiento sísmico, ya que estaban saturadas de agua por tratarse de un antiguo cauce.

Fotografía 17 Patología y Demopatología,Tema II, Importancia de conocer la demopatología, Tipos de roturas más usuales

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C.11 Desplome de edificios causados por un sismo 5

Desmoronamiento Los edificios construidos con muros de carga o tapiar, durante un movimiento sísmico al no poder soportar los muros los esfuerzos rompen y se desmoronan aplastándose las plantas. En la fotografía 18 aparece un edificio de muro de carga que ha caído desmoronándose al no poder soportar las vibraciones ocasionadas por un movimiento sísmico.

Fotografía 18 Patología y Demopatología,Tema II, Importancia de conocer la demopatología, Tipos de roturas más usuales

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C.11 Desplome de edificios causados por un sismo NOTA: Una mayor información sobre lo tratado la pueden obtener en los libros "Problemas, dudas y soluciones durante el proyecto y ejecución de la edificación" y "Diagnosis y causas en patología de la edificación" del mismo autor, que pueden consultar en la siguiente dirección de Internet “http://Lpatologia.cjb.net”.

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