Skip to main content

UPC ALBAÑILERÍA: GRUPO PDL

Page 1

ALBAÑILERÍA SIMPLE Y ARMADA

SISTEMA PDL PROYECTO ENCARGADO INTEGRANTES: ● ● ● ● ●

Cerna Axel Flores Yulio Gordillo Caroline Montano Lourdes Ynga Zeidi

100% 100% 100% 100% 100%

PROFESOR: ● Ricardo Vivar ● Gustavo Suarez SECCIÓN: AR5H

CICLO 2021-1


01

PERSPECTIVA DEL PROYECTO


02

PROPÓSITO

Nuestro objetivo como grupo es plasmar nuestro análisis del sistema PDL o Muros de ductilidad limitada basado en el proyecto encargado del curso donde realizamos investigación sobre el proceso constructivo, las normas en cuanto su uso, cálculos para el diseño de una vivienda comercio, herramientas, valores, dosificaciones, soluciones ambientales adecuadas a nuestro proyecto, diseño de fachada, costos y presupuestos de la edificación y la composición conjunta de la misma a fin de cubrir las necesidades de nuestros usuarios elegidos y su complejidad.


03

LOCALIZACIÓN

AM .C AV

FICHA TÉCNICA

CA

. R J

DE

IN

N Ó

L DE

O T A P L

PROYECTO ENCARGADO: Vivienda Multifamiliar + Comercio UBICACIÓN: Jr. Cañón del Pato, Surco, Lima, Perú

S

O IN

EDIFICIO DOLCE Ñ A C

SISTEMA CONSTRUCTIVO: Placas de Ductilidad Limitada

EL INC A

Terreno de 12.5m x 20m

SD INO

Retiro: 3 metros.

AM

ÁREA LIBRE: 30% de área total un total de 75 m2

.C AV

TERRENO: 20.00 m x 12.50 m


04

ANÁLISIS DE VARIABLES CLIMÁTICAS

Según el SENAMHI distrito de Surco dispone de un clima Árido y Templado, con escasez de precipitaciones durante el año.

La máxima temperatura media durante el año es de 24°C y la mínima es de 12°C

La dirección de los vientos en Surco viene de noreste con dirección al suroeste

El área nos indica que se debe plantear una solución para el asoleamiento a las horas de asoleamiento crítico 11am, 13pm y 16pm


05

ORIENTACIÓN

TERRENO EN PENDIENTE: Diseño en primer nivel escalonado por plateas de cimentación únicamente en intervención de muros PDL. NECESIDAD DE SOMBRA: Necesidad de integración de elementos (Celosías, parasoles, etc) para protección ante asoleamiento crítico: Fachada quiebrasol. INGRESO DE CENTRALES

LUZ

A

ZONAS

Realizar un área central y posterior de ingreso de ventilación e iluminación para aprovechamiento de ventilación Noreste a Suroeste de acuerdo a lo establecido en el Capítulo III de la Norma A.010 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO. POSIBILIDAD AZOTEA

DE

USO

DE

Planteamiento de espacio abierto de integración social y ambiental para contribuir a relaciones entre usuarios y promover plantación de áreas verdes.


06

USUARIOS USUARIO 1

USUARIO 2

USUARIO 3

DEPARTAMENTO FLAT 2DO PISO

DEPARTAMENTO FLAT 2DO PISO

DEPARTAMENTO FLAT 3ER PISO

Pareja casada; esposa abogada que trabaja en casa, por lo que requiere un estudio. El esposo es doctor y requiere un área de desinfección al ingreso y tener cerca el baño para una desinfección al llegar, además requiere un espacio de estudio para atender de forma virtual.

Pareja de chefs recién casados que requieren una cocina amplia ya que practican en casa y requieren varios muebles de almacenamiento y refrigerador. Por la coyuntura actual necesitan un área de desinfección de ingreso y el área del baño para el aseo, dejar llaves, mascarillas y zapatos.

Familia de 4 integrantes; esposa arquitecta la cual requiere una oficina taller de trabajo para realizar sus planos. Esposo ingeniero de sistemas y requiere un almacén para sus equipos. Sus hijos de 6 y 10 años requieren un espacio de estudio en sus habitaciones. Como familia requieren un espacio de ingreso para desinfección.

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

PROPUESTA DE COMERCIO Analizando los comercios que hay en la zona, la mayoría de ellos van por el sector de servicios. Nosotros como equipo decidimos realizar un restaurante de comida italiana teniendo un estilo rústico.

Bar Área de mesa Área de cocina Depósito de desperdicios de cocina y mesas (diferenciados) ● Almacén de espacio caliente y frío ● Dos ingresos: personal y público ● ● ● ●


07

VOLUMETRÍA Y ESPACIOS

COMERCIO

FLAT 1

Área de Caja

Sala

Área de mesas

Cocina Amplia

Baños

Baño de desinfección

Barra de Vinos

Lavandería

Cocina

Dormitorio Matrimonial

Almacenes

Baño

Cámara fría

Walking Closet

FLAT 2

FLAT 3

Sala Comedor

Sala Comedor

Cocina

Baño de desinfección

Baño de desinfección

Lavandería

Lavandería

Taller estudio

Dormitorio Matrimonial

Almacén de equipos

Baño

Dormitorio Matrimonial

Estudio

Dormitorios con estudio


08

SOLUCIONES AMBIENTALES

CELOSÍAS: Proveer protección de asoleamiento crítico de 16pm BALCONES: Espacios de ventilación y sombra para horas crítica de asoleamiento 13pm y 16pm POZO DE LUZ: Proveer ventilación e iluminación a los espacios intermedios USO DE AZOTEA: Espacios de socialización de ingreso exclusivo de Vivienda. Provee espacio abierto considerando las necesidades por COVID 19


09 BASE TEÓRICA DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO ➔ El Muro de Ductilidad Limitada (PDL) se caracteriza por tener un sistema estructural donde la resistencia sísmica y las cargas pesadas está dada por muros de concreto armado de espesores reducidos. ➔ El sistema se puede construir un máximo de 5 a 8 pisos de altura.

➔ Están compuestos por muros de concreto armado reducidos, reforzados con acero convencional en los extremos y malla electrosoldada o barras corrugada, generalmente en una sola capa de refuerzo ➔ Se considera dentro de los sistemas estructurales de muros portantes ➔ Los espesores de sus muros suelen estar entre 10-15 cm ➔ Cuando se emplee este sistema de mayor altura, solo los 6 últimos niveles podrán ser de PDL y los pisos inferiores deberán ser únicamente muros de concreto armado con espesores mayor o igual a 15 cm, que permitan confinar sus extremos con estribos.

VENTAJAS

D E SV E NT A J A S

➔ Espesor mìnimo de 10 cm que permite construcciones delgadas ahorrando costos de espacio y transporte.

➔ Las edificaciones son de poca altura de hasta 5 o 7 pisos máximo según el Reglamento.

➔ Es muy utilizado ya que su costo de construcción de la obra puede ser reducido hasta un 50%.

➔ Se cumple una función estructural en los muros por lo cual no es posible cambiar o quitar los muros a criterio de los usuarios.

➔ Debido al uso de encofrados metalicos estructurales y el uso de concreto premezclado hace más fácil y económico el proceso de construcción en obras. ➔ El sistema permite que los edificios tengan gran rigidez lateral y resistencia frente a acciones sísmicas. ➔ Se hace uso de los pisos típicos para optimizar el proceso de construcción. ➔ El tiempo de edificación de la obra es rápido en comparación con otro sistema tradicional.

➔ Presenta problemas térmicos como acústicos al no tener buena capacidad aislante, por lo tanto la temperatura a traviesa siendo caluroso en verano y frío en invierno. ➔ Es necesario que para este tipo de construcciones se tenga mano de obra adecuada y calificada como un buen control de obra. ➔ No suele haber estacionamientos en los niveles inferiores siendo estos ubicados generalmente en el exterior del edificio.


10 1.Limpieza y Nivelación del Terreno En primer lugar debemos limpiar el terreno hasta dejarlo sin desechos orgánico o desmontes

PROCESO CONSTRUCTIVO 2.Trazado

3. Compactación y preparación para refuerzos

Se realiza el plantado de las balizas y el marcado de los ejes con un pabilo para marcar los límites de la platea de cimentación. Procedemos al retiro de los pabilos, perfilamos la platea con una barreta para suavizar los límites y retiramos el material del terreno.

Se rellena la platea de cimentación con el afirmado, capa sólida sobre la que se puede cimentar. Se compacta y nivela el suelo con un apisonador. Se colocan los dados de concreto para que la malla electrosoldada, colocada posterior a los dados, se mantenga centrada.

4. Colocación de refuerzos verticales

5.Vaciado de concreto

6.Anclaje de Malla electrosoldada

Se colocaran los Dowells como refuerzo vertical ,sobresaliendo 60 centímetros, los cuales poseen un doblez inferior con el que traslapa con la malla de la platea.

Para el vaciado del concreto se prepara la mezcla en una mezcladora y se vertirá en la platea con ayuda del buggy. Se debe realizar el curado del concreto con una manguera (otra opción es el uso de un sellante químico).

Con ayuda de un tortol y alambre se amarra la malla electrosoldada a el traslape de los Dowells.

7. Encofrado

8.Vaciado de concreto

9.Desencofrado

Se debe barnizar los paneles de encofrado con líquido desmoldante para facilitar el retiro. En la malla electrosoldada se colocarán dados de concreto para proporcionar mayor estabilidad el momento del vaciado de concreto. Para generar estabilidad en los paneles se colocarán tensores diagonales o puntales.

Se realiza una mezcla de arena gruesa, agua, piedra, cemento y aditivo en la mezcladora. Previo a su vaciado se añade plastificante aumentando su fluidez. Con una bomba de pluma se rellena el encofrado y eliminamos el aire atrapado con el vibrador de concreto.

Finalmente, al encontrarse seco en concreto se retirar los paneles del encofrado


11

COSTOS Y PRESUPUESTO


12

METRADOS


13

METRADOS


14

METRADOS


15

METRADOS


16

PREDIMENSIONAMIENTO DE LOSAS GRILLA

CÁLCULOS A: H1= 4.45=0.10 -->12cm 40 H2=2(4.05+3.07)= 0.08 -->12cm 180 B: H1= 4.05=0.10 -->12cm 40 H2=2(4.05+3.90)= 0.09 -->12cm 180 C: H1= 4.05=0.10 -->12cm 40 H2=2(4.05+3.78)= 0.09-->12cm 180 D: H1= 4.05=0.10 -->12cm 40 H2=2(4.05+3.65)= 0.06 -->12cm 180 E: H1= 4.47=0.11 -->12cm 40 H2=2(4.47+3.07)= 0.08 -->12cm 180

H:

H1= 4.47=0.11 -->12cm 40 H2=2(4.47+3.90)= 0.09 -->12cm 180

I:

H1= 4.47=0.11 -->12cm 40 H2=2(4.47+3.78)= 0.09 -->12cm 180

J:

K: H1= 4.47=0.11 -->12cm 40 H2=2(4.47+3.65)= 0.09 -->12cm 180

F:

G:

H1= 3.97=0.10 -->12cm 40 H2=2(3.97+3.78)= 0.09 -->12cm 180 L:

H1= 3.97=0.08 -->12cm 40 H2=2(3.07+3.97)= 0.07 -->12cm 180

H1= 3.97=0.10 -->12cm 40 H2=2(3.97+3.65)= 0.09 -->12cm 180

H1= 4.97=0.12 -->12cm 40 H2=2(4.97+3.90)= 0.10 -->12cm 180

➔ Tomamos el mayor H (previamente igualado al valor comercial): LOSA MACIZA EN 2 DIRECCIONES DE 12CM DE ESPESOR


17 CÁLCULOS

DENSIDAD DE MUROS CONTINUIDAD DE MUROS

Z: 0.45 , U:1.0 , S: 1.05 , N: 3

ÁREA DE LA PLANTA TÍPICA

ÁREA DE AZOTEA

Calculo de area construida

469.8885

NIVEL

ÁREA 8M2)

1

150.352

2

150.352

3

150.352

Azotea

18.8325

Cálculo de densidad de muros Z

0.45

U

1.0

S

1.05

NP

3

DENSIDAD

0.025

2.5%

0.45X 1.0X1.05X3 /56= 0.0253

DENSIDAD DE MUROS


DENSIDAD DE MUROS

18 ÁREA DE MUROS

Áreas de muros en la dirección “Y" Áreas de muros en la dirección “X”

PLANTA PRIMER NIVEL M1

M1

M8 M4

M7

M6

M5 M2

M3

M4 M16

M13

M5

M12 M14

M5

M6

M10 M7

M11 M9

M8 M18

M10

M4

ÁREA

M1

1.2

0.10

1

0.120

CANTIDAD

ÁREA

M2

2.0

0.10

1

0.200

M1

12.40

0.10

1

1.240

M3

1.30

0.15

1

0.195

M2

4.96

0.2

1

0.992

M4

2.65

0.10

1

0.265

M3

3.60

0.1

1

0.360

M5

0.65

0.2

1

0.130

M4

1.95

0.15

2

0.585

M6

0.65

0.1

1

0.650

M5

2.45

0.15

2

0.735

M7

0.65

0.15

1

0.098

M6

1.32

0.15

1

0.198

M8

385

0.10

1

0.385

M7

4.95

0.15

1

0.743

M9

1.70

0.15

1

0.255

M8

1.9

0.20

1

0.380

M10

1.05

0.15

1

0.158

M9

0.45

0.15

1

0.068

M11

1.20

0.15

2

0.360

M10

14.50

0.10

1

1.450

M12

4.30

0.15

1

0.645

6.751

M13

0.38

0.15

1

0.057

M14

1.99

0.15

1

0.299

M15

0.49

0.15

1

0.74

M16

0.98

0.15

1

0.147

M17

0.45

0.15

7

0.068

M18

1.10

0.10

1

0.110

M19

3.80

0.10

1

0.380

M20 M19

CANTIDAD

ANCHO

M15 M11

ANCHO

LARGO

M9 M3

LARGO

TIPO

M3

M2

TIPO

M10

5.265

Áreas de muros en la dirección “X” PLANTA SEGUNDO NIVEL

M1

M2

M2

M1

M3

M4

M3

M4

NIVEL

LARGO

ANCHO

CANTIDAD

ÁREA (M2)

NIVEL

LARGO

ANCHO

CANTIDAD

ÁREA(M2)

M1

4.86

0.10

1

0.486

M1

3.85

0.10

1

0.385

M2

1.43

0.10

2

0.286

M2

0.50

0.10

1

0.500

M3

3.60

0.10

1

0.360

M3

3.06

0.10

1

0.306

M4

1.50

0.20

1

0.300

M4

2.43

0.15

1

0.365

M5

3.66

0.20

1

0.732

M5

6.13

0.10

1

0.613

M6

4.480

0.10

1

0.448

M6

4.30

0.20

1

0.860

M7

3.00

0.15

1

0.450

M7

4.26

0.20

1

0.852

M8

0.45

0.20

1

0.900

M8

3.72

0.15

1

0.558

M9

2.25

0.20

1

0.450

M9

2.18

0.10

1

0.218

M10

0.67

0.10

1

0.670

M10

1.10

0.10

1

0.110

M11

0.83

0.10

1

0.830

M11

0.45

0.10

3

0.135

M12

2.36

0.10

1

0.236

M12

3.80

0.10

1

0.380

M13

2.43

0.10

1

0.243

M14

0.45

0.10

2

0.900

M15

2.90

0.10

1

0.290

M16

3.90

0.10

1

0.390

M17

3.60

0.10

2

0.720

M5

M6

M5 M11

Áreas de muros en la dirección “Y"

M2

M7 M14 M6

M8

M8 M12

M7

M8

M9

M10

M13

M9 M15 M14

M11

M12 M11

M10 M15

M11 M16

M11 M17

M17

8.455

5.282


DENSIDAD DE MUROS

19

Áreas de muros en la dirección “X”

PLANTA TERCER NIVEL

M1

M2

M3

M1

M2

M5

M3

M4

M4

M6

M5

M6

M7

M7

M10 M12

M6

M9

M11 M7

M8 M12

M11

M10

M9

M14

M14

M14

M15

TIPO

LARGO

ANCHO

CANTIDAD

ÁREA(M2)

M1

7.07

0.10

1

0.707

M2

1.31

0.10

1

0.131

TIPO

LARGO

ANCHO

CANTIDAD

ÁREA(M2)

M3

3.60

0.10

1

0.360

M1

3.85

0.10

1

0.385

M4

5.36

0.20

1

1.072

M2

0.50

0.10

1

0.500

M5

2.60

0.10

1

0.260

M3

0.75

0.15

1

0.113

M6

0.50

0.15

2

0.150

M4

2.10

0.10

1

0.210

M7

2.45

0.10

2

0.490

M5

0.50

0.15

1

0.075

M8

1.62

0.10

1

0.162

M6

3.85

0.10

1

0.385

M9

0.66

0.15

1

0.099

M7

2.08

0.10

1

0.208

M10

2.25

0.20

1

0.450

M8

6.08

0.10

1

0.608

M11

0.45

0.20

1

0.090

M9

3.84

0.10

1

0.384

M12

2.90

0.15

1

0.435

M10

4.40

0.10

1

0.440

M13

0.90

0.10

1

0.090

M11

4.30

0.20

1

0.860

M14

2.00

0.10

1

0.200

M12

4.30

0.15

1

0.645

M15

3.75

0.10

1

0.375

M13

1.05

0.10

1

0.105

M16

3.60

0.15

1

0.360

M14

0.50

0.15

3

0.225

M17

3.50

0.10

1

0.350

M8

M13 M13

Áreas de muros en la dirección “Y"

M14

M16

M17

5.143

5.781

PLANTA AZOTEA

Áreas de muros en la dirección “Y"

Áreas de muros en la dirección “X”

M1

M2

M2

TIPO

LARGO

ANCHO

CANTIDAD

ÁREA

TIPO

LARGO

ANCHO

CANTIDAD

ÁREA

M1

7.11

0.10

1

0.711

M1

3.85

0.10

1

0.385

M2

5.07

0.10

1

0.507

M2

0.75

0.15

1

0.1125

M3

4.85

0.20

1

0.970

M3

12.30

0.10

1

1.230

M4

1.99

0.10

1

0.199

M5

1.99

0.15

1

0.2985

M6

4.25

0.20

1

0.850

M7

4.30

0.15

1

0.645

M8

1.10

0.10

1

0.110

M1

M3 M4

M6

M7

M4

M5

M3

M4 M7

M6

2.35

0.10

2

0.470

M4

M5

M5 M6 M7

2.34 0.37 2.90

0.20 0.20 0.15

1 1 1

0.468 0.074 0.435

M8

3.635

3.83

M8

SUMATORIA(AM)AC > Z.U.S.NP./56

MUROS EN “X” Área de muro /Área construida X= 6.51+8.455+5.781+3.635=24.622 m2

MUROS EN “Y” Área de muro /Área construida 5.265+5.282+5.143+3.83 = 19.52 m2

24.622/469.8885=0.052 >0.025 OK

19.52/469.8885 = 0.042 >...0.025 OK


20

PLANTA PRIMER PISO


21

PLANTA SEGUNDO PISO


22

PLANTA TERCER PISO


23

PLANTA DE AZOTEA


24

3D


25

ELEVACIÓN


26

CORTE LONGITUDINAL


27

CORTE TRANSVERSAL


28

DETALLE

Platea de cimentación de concreto armado F’c=210 kg/cm2 Componentes: Cemento Hormigón 1/10 , piedra chancada de ½” y agua. Solado e=5 cm. Peralte de losa mínimo = 0,20 m.. Recubrimiento acero de viga : 4 cm. Piedra chancada de ½ pulgada. Cerámicas Américo Blanco de 6mm de espesor Pegamento de 6mm de espesor Contrapiso: 3.8m Contrazocalo de 10cm de altura y 1/2 “ de espesor.

1


29

DETALLE

Losa de concreto armado maciza F’c ==175 kg/cm2 Componentes: Cemento , Arena Gruesa (AG), piedra chancada de ½” y agua. Diseño de mezcla de laboratorio contrapiso. Piso cerámico de 6mm de espesor Pegamento de 6mm de espesor Contrapiso: 3.8m Revestimiento de Cerámico en muro de 6 mm de espesor Separación de varilla de acero vertical y horizontal es de @ 0.15 m Varilla

de

Acero

Horizontal de ∅½”

Vertical

y


30

DETALLE

Losa de concreto armado F’c=175 kg/cm2 Componentes: Cemento , Arena Gruesa (AG), piedra chancada de ½” y agua. Diseño de mezcla de laboratorio contrapiso. Cerámicas Américo Blanco de 6mm de espesor Pegamento de 6mm de espesor Contrapiso: 3.8m Sardinel recto de concreto armado, f´c de 175 kg/cm2 Pletinas de 15 mm de espesor fijadas a las barras de madera horizontales en celosía.

ESCALA 1:5


31

DETALLE

Losa de concreto armado F’c ==175 kg/cm2 Componentes: Cemento , Arena Gruesa (AG), piedra chancada de ½” y agua. Diseño de mezcla de laboratorio contrapiso. Cerámicas Américo Blanco de 6mm de espesor Pegamento de 6mm de espesor Contrapiso: 3.8m Aceros: Varillas de acero @ 15 cm de ½” de diámetro Aceros traslapados de 60cm de longitud

ESCALA 1:20


32

Losa de concreto armado F’c=175 kg/cm2 Componentes: Cemento , Arena Gruesa (AG), piedra chancada de ½” y agua. Diseño de mezcla de laboratorio contrapiso. Cerámicas Américo Blanco de 6mm de espesor Pegamento de 6mm de espesor Cantonera de Aluminio 2” con aleta puesta abajo del cerámico Aceros: Varillas de acero @ 10 cm de ¾” de diámetro baranda de acero inoxidable de h: 90cm

DETALLE


33

PROCESO CONSTRUCTIVO


34 AXEL CERNA

Entre mis puntos positivos de aprendizaje fue el saber más acerca de los procesos constructivos de nuevos sistemas. Me ayudó a conocer las herramientas y materiales, entender mejor el ¿Por qué? de cada procedimiento y que existen parámetros que debemos respetar por norma y seguridad. Estos datos los tuvimos en cuenta y aplicamos en nuestro proyecto grupal de PDL. También quiero agradecer a mi grupo por haber concluido nuestro trabajo exitosamente; y el esfuerzo y dedicación que cada uno le brindó

APRENDIZAJE Gracias a la enseñanza de los profesores y el curso pude aprender las diferencias de cada sistemas constructivos, sus pro y contra de cada uno, el saber diferenciar cada herramienta y saber para que sirve al momento de estar en una obra. En el tema grupal me gusto interactuar con mis compañeros para solucionar diferentes temas de nuestro sistema de PDL y mejorar entre todos como futuros arquitectos.

YULIO FLORES

CAROLINE GORDILLO

El principal aprendizaje que logrè en el curso de Albañilería fue conocer más acerca de los sistemas constructivos de muro de albañilería y concreto armado y profundizar en uno de ellos con respecto a nuestro proyecto grupal. Rescato que gracias a estos nuevos conocimientos tendre un mejor criterio y ética profesional a la hora de diseñar, además que me dio una experiencia más cercana como futura arquitecta. Grupalmente hubo un desempeño bueno entre mis compañeros, lo cual valoro mucho.

Gracias a el curso aprendí nuevos sistemas constructivos, sobretodo con la realización del proyecto encargado de mi equipo. Además, aprendí sobre algunos elementos como celosías, tabiques y elementos que aportan soluciones ambientales y estéticas en nuestros proyectos. Como grupo aprendí más sobre organización y comunicación, herramientas que fueron de gran apoyo incluso en lo emocional.

LOURDES MONTANO

ZEIDI YNGA

El curso de Albañileria me permitió afianzar los conocimientos ya aprendidos en obras y ha incorporar otros nuevos conocimientos como los nuevos sistemas de construcción y las peculiaridades de cada uno; tanto a nivel macro como a nivel micro (detalles constructivos). Ya que en cada retro fortalecemos nuestros aprendizajes.Este es de suma importancia en mi formación como futura arquitecta. Por otro lado en el aspecto grupal interno, fortalecimos más nuestra comunicación, unión y trabajo en equipo.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
UPC ALBAÑILERÍA: GRUPO PDL by Lourdes Montano Vargas - Issuu