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
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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
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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.