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SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN
Y DE ESTIMACIÓN
PROFESOR: Dr. Carolina Stevenson
Arquitecta Universidad Nacional
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof:

CONCRETO
ARMADO
Cimentaciones
CONTENIDO
Contención del Terreno
Taludes
Muros de Contención
Excavación de sótanos

Sistemas de Construcción y Estimación – Prof:

CIMENTAC
IONES
Tipos de Cimentaciones Directas
SUPERFICIALES ciclópea
zapatas

zapatas aisladas (centrada,

esquina)

zapatas combinadas
zapatas corridas

emparrillados
placas

SEMI-PROFUNDAS
pozos
caissons
PROFUNDAS

pilotes

pilotes hincados
pilotes pre-

excavados
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof:

CIMENTAC
IONES
Tipos de Cimentaciones
CONTENCIÓN DEL TERRENO
In
muros de contención situ

muros de

gravedad
muros de ménsula
muros anclados
Prefabricados
muros hincados
In situ

muros de sótano

tradicional (medianero-

centrado)
muros pantalla
muros anclados
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof:

CIMENTAC
IONES
Muros de Contención

Las estructuras de contención del terreno constituyen un
auténtico muro de cimentación, su función principal es la de
soportar con la debida seguridad las acciones del terreno así
como las cargas gravitatorias que puedan transmitir la estructura
aérea y las sobrecargas que tenga el terreno (tráfico,
CIMENTAC
construcciones cercanas, Prof:
Sistemas de Construcción y Estimación – etc.).
IONES
Muros de Contención
Carga vertical adicional

Peso

Presión activa suelo
Presión agua
Presión pasiva suelo
Fricción por deslizamiento
Reacción terreno

El muro de contención resiste además fuerzas externas a través
de esfuerzos internos.
CIMENTAC
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof:

IONES
Muros de Contención: TIPOS
Por gravedad

Hincado

Sistemas de Construcción y Estimación – Prof:

Ménsula

Anclado

CIMENTAC
IONES
Muros de Contención: MATERIALES

Sistemas de Construcción y Estimación – Prof:

CIMENTAC
IONES
Muros de Contención: MURO-TERRENO
VUELCO

EMPUJE
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof:

DESPLAZAMIENTO

EN EQUILIBRIO
CIMENTAC
IONES
3m o menos

Muros de Contención: POR GRAVEDAD

MUROS DE GRAVEDAD:
Muros de sección importante que confían su peso propio para
estabilizar los esfuerzos generados por el terreno y la posible
sobrecarga superior. Pueden ser construidos en piedra, concreto
CIMENTAC
reforzado y mampostería. – Prof:
Sistemas de Construcción y Estimación
IONES
Muros de Contención: POR GRAVEDAD

Sistemas de Construcción y Estimación – Prof:

CIMENTAC
IONES
Muros de Contención: POR GRAVEDAD

MAMPOSTERÍA REFORZADA
Se opta por esta opción cuando es técnicamente posible y resulta antieconómico
la utilización de encofrados para moldear concreto in situ. Además de su función
como elemento estructural, las piezas de mampostería proporcionan un encofrado
CIMENTAC
permanente para el concreto.
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof:
IONES
Muros de Contención: POR GRAVEDAD

GAVIONES
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof:

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IONES
Muros de Contención: POR GRAVEDAD
•Es importante usar piedras que
no sean angulosas, porque dañan
la malla de acero.

•Las mallas se encofran en
formaletas de madera durante el
llenado para evitar que se
deformen.
•Se hacen amarres horizontales y
verticales cada 30-50cm para
conservar la forma.
•Al terminar el muro se cubre con
una malla sintética y grama
GAVIONES
vegetal (opcional) para
prolongar su vida util,y Estimación – Prof:
Sistemas de Construcción

CIMENTAC
IONES
Muros de Contención: HINCADOS

tablestacado en madera

tablestacado met

Muros hincados o tablestacado: consisten en elementos (pueden ser de
madera, concreto o metálicos) que se hincan en el terreno por medio de un
Martinete. Comúnmente se utilizan en casos en que la profundidad del agua es
CIMENTAC
Sistemas
considerable. de Construcción y Estimación – Prof:
IONES
Muros de Contención: HINCADOS

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Muros de Contención: HINCADOS

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Muros de Contención: HINCADOS

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Muros de Contención: MENSULA

MUROS EN MÉNSULA Ó CONTENCIÓN A FLEXIÓN:
Son muros de menor sección que los de gravedad, resisten el
volcamiento y el deslizamiento a través de la geometría de la
base del elemento estructural. Soportan mayores esfuerzos a
CIMENTAC
Sistemas de construidos Prof:
tracción son Construcción y Estimación –en concreto reforzado.
IONES
Muros de Contención: MENSULA
H= 6m o
menos
sin
contrafuerte

0.1-0.3 de H.

Muros de contención “con contrafuertes”
A la superficie de contención se adicionan muros transversales con forma
triangular. Estos dan rigidez a la losa vertical y añaden peso en la base.
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Muros de Contención: MENSULA

Drenaje
Barcanas

con

Drenaje de pie

Las arcillas saturadas generan empujes muy superiores a los
considerados en el análisis de estas secas. Es conveniente
CIMENTAC
colocar un material granular como relleno en los muros de
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof:

IONES
Muros de Contención: MENSULA

Sistemas de Construcción y Estimación – Prof:

CIMENTAC
IONES
Muros de Contención: MENSULA

Debido al gran volumen de concreto requerido no se puede
hacer un único vaciado, este proceso hay que hacerlo por
etapas, generando juntas de construcción verticales y CIMENTAC
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof:

IONES
Muros de Contención: MENSULA

Las juntas de dilatación o de expansión son utilizadas para
evitar que el concreto se fisure y agriete debido a los cambios
CIMENTAC
de temperatura. y Estimación – Prof:
Sistemas de Construcción
IONES
Muros de Sótano

Los muros de sótano resisten el empuje de tierras y las cargas verticales del
edificio. Su comportamiento estructural es el de una viga apoyada o
empotrada
CIMENTAC
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof:

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Muros de Sótano: TRADICIONAL

NF
Zapata medianera

Zapata centrada

NF
Zapata medianera

Zapata centrada

Los muros de sótano pueden ser tradicionales hasta dos plantas (si el nivel
freático esta por debajo de la cimentación) y no provocan daños a edificios
próximos.
CIMENTAC
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof:

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Muros de Sótano

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IONES
Muros de Sótano: EXCAVACION
Excavación a Cielo abierto:

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Muros de Sótano: EXCAVACION
Realización de bataches:

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Muros de Sótano: EXCAVACION
Excavación de trinchera perimetral

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Muros de Sótano: EXCAVACION

•Enconfrados perdido (polietileno o
ladrillo) junto a la pared de
excavación:
•Capa de concreto de limpieza
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Muros de Sótano: CONSTRUCCION

•La armadura de la zapata deberá
tener recubrimiento approx. 3.5cm
con encofrado y 7cm sobre terreno
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IONES
Muros de Sótano: CONSTRUCCION

Excavacion de terrenos anegados: cercos de arcilla (jarillones)
se colocan formando una presa para luego evacuar el agua por
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medio de motobomba
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Muros de Sótano: CONSTRUCCION

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Muros de Sótano: CONSTRUCCION
•Ajustes: verificación del replanteo,
limpieza de armaduras, verificación
de formaletas.
•Vaciado: en general cada tramo se
hace en una sola jornada.
Construcción de juntas.

•Curado: mantener las superficies
húmedas mediante riego directo al
menos durante 7 días.
•Desencofrado: se espera mínimo 7
días.
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Muros de Sótano: CONSTRUCCION

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IONES
Muros de Sótano: PANTALLA
•Permite excavación y
ejecución de sótanos bajo el
nivel freático
•No hay limitación por numero
de pisos o por presencia de
edificios vecinos.
•Solo rentable a partir de cierta
profundidad.
•Principal problema de
arriostriamiento durante su
construcción.

Pantalla
NF

Losa de
cimentación

Estrato
impermebale

Un muro pantalla in situ es un tipo de estructura de contención de concreto que
se realiza en obra
CIMENTAC
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IONES
Muros de Sótano: PANTALLA
0. Construcción del murete
guía.
1. Excavación de la zanja
por bataches.
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3. Colocación de la
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5.Extraccion de la junta
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de coronación
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7. de excavación y del
orden de ejecución de los paneles depende del sistemaExcavación del recinto
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interior
tipo de pantalla. Construcción y Estimación – Prof:
Sistemas de
IONES
Muros de Sótano: PANTALLA

http://www.terratest.cl/interior/productos/pilotes.asp

Cuchara bivalva: se emplea en terrenos que lo permitan (no demasiado duros).
Dependiendo del fabricante, pueden llegarse a excavar terrenos que tengan
CIMENTAC
una resistencia a compresión enProf:
torno a los 60 kg/cm2.
Sistemas de Construcción y Estimación –
IONES
Muros de Sótano: PANTALLA

Trépano: es un elemento metálico, generalmente cilíndrico, de entre 2 y 3 m
de altura, que pesa entre 5 y 10 t, y que se deja caer desde una altura de 1 a 3
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CIMENTAC
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof:
inconveniente que produce vibraciones elevadas.
IONES
Muros de Sótano: PANTALLA

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sentidos contrarios, arrancando el terreno. La elevada fricción que se produce
en las ruedas dentadas, hace necesaria la refrigeración con un líquido como el
CIMENTAC
lodo bentonítico Construcción y Estimación – Prof:
Sistemas de
IONES
Muros de Sótano: PANTALLA

Una vez realizados todos los paneles se construye la viga de coronación,
consistente en una viga de concreto que une la parte superior de todos los
paneles. La viga de coronación tiene dos misiones:
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por los lodos bentoníticos.
Sistemas
IONES
Muros de Sótano: PANTALLA

Finalmente se procede a la excavación del recinto (generalmente interior) del
muro pantalla. Si se ha previsto ejecutar elementos de soporte (anclajes o
puntales), se van colocando a medida que se realiza la excavación. CIMENTAC
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IONES
Muros de Sótano: PANTALLA

Finalmente se procede a la excavación del recinto (generalmente interior) del
muro pantalla. Si se ha previsto ejecutar elementos de soporte (anclajes o
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Sistemas de Construcción y Estimación – Prof:

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Muros de Contención: ANCLADO

http://www.youtube.com/watch?v=MNct439XS9M

Muros con anclas que se utilizan para sostener concreto, muros de
contención, mallas geotextiles etc.
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Muros de Contención: ANCLADO

Muros anclados, atirantados o Tie Back: se utilizan para profundidades
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CIMENTAC
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Muros de Sótano: ANCLADO

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Muros de Sótano : ANCLADO
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excavación
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Muros de Sótano : ANCLADO

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IONES
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1.

Cuchara utilizada para excavación que consta de dos mandíbulas,
articuladas en su parte superior, que ajustan una con otra por los
bordes cuando se encuentran juntas. Se denomina también excavadora
de almeja o de cuchara prensora.

2.

Muro de contención normalmente construido de concreto reforzado,
resistente al vuelco y al deslizamiento gracias a la zapata en voladizo
sobre la que se apoya.

3.

Contenedor de piedras retenidas con malla de acero galvanizado que
generalmente se utiliza para formar muros de contención por
gravedad.

4.

Arcilla de grano muy fino que se mezcla con agua para formar un lodo,
generalmente utilizado durante la excavación de pilotes y muros
pantalla en terrenos de baja consistencia y posible desprendimiento.

5.

Efecto que se produce en el fondo de una excavación cuando este se
curva debido al empuje del terreno.

6.

Tipo de cimiento sencillo y económico que consiste en piedras de
diferentes tamaños unidas por una mezcla de concreto en proporción
1:3:5 .

7.

Tipo de cimentación fundida in situ, en ocasiones de manera manual y
en otras utilizando maquinaria especial, que comprenden un radio lo
suficientemente grande como para que un hombre sea capaz de
realizar la excavación.

8.

Suelos finos y blandos de partículas entre 0.075 y 0.005 mm de
tamaño.

9.

Perforación de diámetro entre 65 -140 mm que se utiliza para extraer
muestras de suelo

imentaciones
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10. Presión lateral que ejerce un terreno sobre un muro de contención o
cimentación
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1.

Cuchara utilizada para excavación que consta de dos mandíbulas,
articuladas en su parte superior, que ajustan una con otra por los
bordes cuando se encuentran juntas. Se denomina también excavadora
de almeja o de cuchara prensora.

2.

Muro de contención normalmente construido de concreto reforzado,
resistente al vuelco y al deslizamiento gracias a la zapata en voladizo
sobre la que se apoya.

3.

Contenedor de piedras retenidas con malla de acero galvanizado que
generalmente se utiliza para formar muros de contención por
gravedad.

4.

Arcilla de grano muy fino que se mezcla con agua para formar un lodo,
generalmente utilizado durante la excavación de pilotes y muros
pantalla en terrenos de baja consistencia y posible desprendimiento.

5.

Efecto que se produce en el fondo de una excavación cuando este se
curva debido al empuje del terreno.

6.

Tipo de cimiento sencillo y económico que consiste en piedras de
diferentes tamaños unidas por una mezcla de concreto en proporción
1:3:5 .

7.

Tipo de cimentación fundida in situ, en ocasiones de manera manual y
en otras utilizando maquinaria especial, que comprenden un radio lo
suficientemente grande como para que un hombre sea capaz de
realizar la excavación.

8.

Suelos finos y blando de partículas entre 0.075 y 0.005 mm de
tamaño.

9.

Perforación de diámetro entre 65 -140 mm que se utiliza para extraer
muestras de suelo

imentaciones
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10. Presión lateral que ejerce un terreno sobre un muro de contención o
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2.2 cimentaciones 2

  • 1. SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE ESTIMACIÓN PROFESOR: Dr. Carolina Stevenson Arquitecta Universidad Nacional Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CONCRETO ARMADO
  • 3. CONTENIDO Contención del Terreno Taludes Muros de Contención Excavación de sótanos Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 4. Tipos de Cimentaciones Directas SUPERFICIALES ciclópea zapatas zapatas aisladas (centrada, esquina) zapatas combinadas zapatas corridas emparrillados placas SEMI-PROFUNDAS pozos caissons PROFUNDAS pilotes pilotes hincados pilotes pre- excavados Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 5. Tipos de Cimentaciones CONTENCIÓN DEL TERRENO In muros de contención situ muros de gravedad muros de ménsula muros anclados Prefabricados muros hincados In situ muros de sótano tradicional (medianero- centrado) muros pantalla muros anclados Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 6. Muros de Contención Las estructuras de contención del terreno constituyen un auténtico muro de cimentación, su función principal es la de soportar con la debida seguridad las acciones del terreno así como las cargas gravitatorias que puedan transmitir la estructura aérea y las sobrecargas que tenga el terreno (tráfico, CIMENTAC construcciones cercanas, Prof: Sistemas de Construcción y Estimación – etc.). IONES
  • 7. Muros de Contención Carga vertical adicional Peso Presión activa suelo Presión agua Presión pasiva suelo Fricción por deslizamiento Reacción terreno El muro de contención resiste además fuerzas externas a través de esfuerzos internos. CIMENTAC Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: IONES
  • 8. Muros de Contención: TIPOS Por gravedad Hincado Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Ménsula Anclado CIMENTAC IONES
  • 9. Muros de Contención: MATERIALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 10. Muros de Contención: MURO-TERRENO VUELCO EMPUJE Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: DESPLAZAMIENTO EN EQUILIBRIO CIMENTAC IONES
  • 11. 3m o menos Muros de Contención: POR GRAVEDAD MUROS DE GRAVEDAD: Muros de sección importante que confían su peso propio para estabilizar los esfuerzos generados por el terreno y la posible sobrecarga superior. Pueden ser construidos en piedra, concreto CIMENTAC reforzado y mampostería. – Prof: Sistemas de Construcción y Estimación IONES
  • 12. Muros de Contención: POR GRAVEDAD Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 13. Muros de Contención: POR GRAVEDAD MAMPOSTERÍA REFORZADA Se opta por esta opción cuando es técnicamente posible y resulta antieconómico la utilización de encofrados para moldear concreto in situ. Además de su función como elemento estructural, las piezas de mampostería proporcionan un encofrado CIMENTAC permanente para el concreto. Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: IONES
  • 14. Muros de Contención: POR GRAVEDAD GAVIONES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 15. Muros de Contención: POR GRAVEDAD •Es importante usar piedras que no sean angulosas, porque dañan la malla de acero. •Las mallas se encofran en formaletas de madera durante el llenado para evitar que se deformen. •Se hacen amarres horizontales y verticales cada 30-50cm para conservar la forma. •Al terminar el muro se cubre con una malla sintética y grama GAVIONES vegetal (opcional) para prolongar su vida util,y Estimación – Prof: Sistemas de Construcción CIMENTAC IONES
  • 16. Muros de Contención: HINCADOS tablestacado en madera tablestacado met Muros hincados o tablestacado: consisten en elementos (pueden ser de madera, concreto o metálicos) que se hincan en el terreno por medio de un Martinete. Comúnmente se utilizan en casos en que la profundidad del agua es CIMENTAC Sistemas considerable. de Construcción y Estimación – Prof: IONES
  • 17. Muros de Contención: HINCADOS Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 18. Muros de Contención: HINCADOS Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 19. Muros de Contención: HINCADOS Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 20. Muros de Contención: MENSULA MUROS EN MÉNSULA Ó CONTENCIÓN A FLEXIÓN: Son muros de menor sección que los de gravedad, resisten el volcamiento y el deslizamiento a través de la geometría de la base del elemento estructural. Soportan mayores esfuerzos a CIMENTAC Sistemas de construidos Prof: tracción son Construcción y Estimación –en concreto reforzado. IONES
  • 21. Muros de Contención: MENSULA H= 6m o menos sin contrafuerte 0.1-0.3 de H. Muros de contención “con contrafuertes” A la superficie de contención se adicionan muros transversales con forma triangular. Estos dan rigidez a la losa vertical y añaden peso en la base. Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 22. Muros de Contención: MENSULA Drenaje Barcanas con Drenaje de pie Las arcillas saturadas generan empujes muy superiores a los considerados en el análisis de estas secas. Es conveniente CIMENTAC colocar un material granular como relleno en los muros de Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: IONES
  • 23. Muros de Contención: MENSULA Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 24. Muros de Contención: MENSULA Debido al gran volumen de concreto requerido no se puede hacer un único vaciado, este proceso hay que hacerlo por etapas, generando juntas de construcción verticales y CIMENTAC Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: IONES
  • 25. Muros de Contención: MENSULA Las juntas de dilatación o de expansión son utilizadas para evitar que el concreto se fisure y agriete debido a los cambios CIMENTAC de temperatura. y Estimación – Prof: Sistemas de Construcción IONES
  • 26. Muros de Sótano Los muros de sótano resisten el empuje de tierras y las cargas verticales del edificio. Su comportamiento estructural es el de una viga apoyada o empotrada CIMENTAC Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: IONES
  • 27. Muros de Sótano: TRADICIONAL NF Zapata medianera Zapata centrada NF Zapata medianera Zapata centrada Los muros de sótano pueden ser tradicionales hasta dos plantas (si el nivel freático esta por debajo de la cimentación) y no provocan daños a edificios próximos. CIMENTAC Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: IONES
  • 28. Muros de Sótano Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 29. Muros de Sótano: EXCAVACION Excavación a Cielo abierto: Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 30. Muros de Sótano: EXCAVACION Realización de bataches: Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 31. Muros de Sótano: EXCAVACION Excavación de trinchera perimetral Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 32. Muros de Sótano: EXCAVACION •Enconfrados perdido (polietileno o ladrillo) junto a la pared de excavación: •Capa de concreto de limpieza Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 33. Muros de Sótano: CONSTRUCCION •La armadura de la zapata deberá tener recubrimiento approx. 3.5cm con encofrado y 7cm sobre terreno Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 34. Muros de Sótano: CONSTRUCCION Excavacion de terrenos anegados: cercos de arcilla (jarillones) se colocan formando una presa para luego evacuar el agua por CIMENTAC medio de motobomba Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: IONES
  • 35. Muros de Sótano: CONSTRUCCION Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 36. Muros de Sótano: CONSTRUCCION •Ajustes: verificación del replanteo, limpieza de armaduras, verificación de formaletas. •Vaciado: en general cada tramo se hace en una sola jornada. Construcción de juntas. •Curado: mantener las superficies húmedas mediante riego directo al menos durante 7 días. •Desencofrado: se espera mínimo 7 días. Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 37. Muros de Sótano: CONSTRUCCION Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 38. Muros de Sótano: PANTALLA •Permite excavación y ejecución de sótanos bajo el nivel freático •No hay limitación por numero de pisos o por presencia de edificios vecinos. •Solo rentable a partir de cierta profundidad. •Principal problema de arriostriamiento durante su construcción. Pantalla NF Losa de cimentación Estrato impermebale Un muro pantalla in situ es un tipo de estructura de contención de concreto que se realiza en obra CIMENTAC Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: IONES
  • 39. Muros de Sótano: PANTALLA 0. Construcción del murete guía. 1. Excavación de la zanja por bataches. 2. Colocación de las juntas o encofrados laterales 3. Colocación de la armadura. 4. Vaciado de concreto 5.Extraccion de la junta 6. Construcción de la viga de coronación La longitud de los paneles a excavar es generalmente de entre 3 y 6 m. El 7. de excavación y del orden de ejecución de los paneles depende del sistemaExcavación del recinto CIMENTAC interior tipo de pantalla. Construcción y Estimación – Prof: Sistemas de IONES
  • 40. Muros de Sótano: PANTALLA http://www.terratest.cl/interior/productos/pilotes.asp Cuchara bivalva: se emplea en terrenos que lo permitan (no demasiado duros). Dependiendo del fabricante, pueden llegarse a excavar terrenos que tengan CIMENTAC una resistencia a compresión enProf: torno a los 60 kg/cm2. Sistemas de Construcción y Estimación – IONES
  • 41. Muros de Sótano: PANTALLA Trépano: es un elemento metálico, generalmente cilíndrico, de entre 2 y 3 m de altura, que pesa entre 5 y 10 t, y que se deja caer desde una altura de 1 a 3 m. Se emplea en terrenos excesivamente duros o en roca. Tiene como CIMENTAC Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: inconveniente que produce vibraciones elevadas. IONES
  • 42. Muros de Sótano: PANTALLA Hidrofresa: es un elemento excavador con ruedas dentadas que giran en sentidos contrarios, arrancando el terreno. La elevada fricción que se produce en las ruedas dentadas, hace necesaria la refrigeración con un líquido como el CIMENTAC lodo bentonítico Construcción y Estimación – Prof: Sistemas de IONES
  • 43. Muros de Sótano: PANTALLA Una vez realizados todos los paneles se construye la viga de coronación, consistente en una viga de concreto que une la parte superior de todos los paneles. La viga de coronación tiene dos misiones: 1.Hacer que todos los paneles trabajen conjunta o solidariamente. 2.Eliminar definitivamente el concreto de la parte superior, que pudiera estar CIMENTAC contaminado de Construcción y Estimación – Prof: por los lodos bentoníticos. Sistemas IONES
  • 44. Muros de Sótano: PANTALLA Finalmente se procede a la excavación del recinto (generalmente interior) del muro pantalla. Si se ha previsto ejecutar elementos de soporte (anclajes o puntales), se van colocando a medida que se realiza la excavación. CIMENTAC Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: IONES
  • 45. Muros de Sótano: PANTALLA Finalmente se procede a la excavación del recinto (generalmente interior) del muro pantalla. Si se ha previsto ejecutar elementos de soporte (anclajes o puntales), se van colocando a medida que se realiza la excavación. CIMENTAC Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: IONES
  • 46. Muros de Contención: ANCLADO http://www.youtube.com/watch?v=MNct439XS9M Muros con anclas que se utilizan para sostener concreto, muros de contención, mallas geotextiles etc. Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 47. Muros de Contención: ANCLADO Muros anclados, atirantados o Tie Back: se utilizan para profundidades mayores. Consiste en anclar placas de concreto a distintos niveles por CIMENTAC medio deSistemas de Construcción y Estimación – Prof: perforaciones hechas en el terreno. IONES cables que van dentro de
  • 48. Muros de Sótano: ANCLADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 49. Muros de Sótano : ANCLADO Etapas constructivas: 1. Movimiento de tierra o excavación 2. Perforación e inyección 3. Armado del muro 4. Elaboración y lanzado de concreto 5. Tensado de anclaje Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 50. Muros de Sótano : ANCLADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 51. Muros de Sótano : ANCLADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 52. Muros de Sótano : ANCLADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 53. Muros de Sótano : ANCLADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 54. Muros de Sótano : ANCLADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 55. Muros de Sótano : ANCLADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 56. Muros de Sótano : ANCLADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 57. Muros de Sótano : ANCLADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 58. Muros de Sótano : ANCLADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: CIMENTAC IONES
  • 59. C a i ma a t c i o r d a a n l t a a r d p o t a 1. Cuchara utilizada para excavación que consta de dos mandíbulas, articuladas en su parte superior, que ajustan una con otra por los bordes cuando se encuentran juntas. Se denomina también excavadora de almeja o de cuchara prensora. 2. Muro de contención normalmente construido de concreto reforzado, resistente al vuelco y al deslizamiento gracias a la zapata en voladizo sobre la que se apoya. 3. Contenedor de piedras retenidas con malla de acero galvanizado que generalmente se utiliza para formar muros de contención por gravedad. 4. Arcilla de grano muy fino que se mezcla con agua para formar un lodo, generalmente utilizado durante la excavación de pilotes y muros pantalla en terrenos de baja consistencia y posible desprendimiento. 5. Efecto que se produce en el fondo de una excavación cuando este se curva debido al empuje del terreno. 6. Tipo de cimiento sencillo y económico que consiste en piedras de diferentes tamaños unidas por una mezcla de concreto en proporción 1:3:5 . 7. Tipo de cimentación fundida in situ, en ocasiones de manera manual y en otras utilizando maquinaria especial, que comprenden un radio lo suficientemente grande como para que un hombre sea capaz de realizar la excavación. 8. Suelos finos y blandos de partículas entre 0.075 y 0.005 mm de tamaño. 9. Perforación de diámetro entre 65 -140 mm que se utiliza para extraer muestras de suelo imentaciones r e i k c b a r e n o o e t n n o i v a g e e d t o o o s v c b a o j a a b t s t a l l c u l m e n s u l a i o l p c i o r h e b i a r a v a p s mo n n p d me n a p e z c a t a s l i m o 10. Presión lateral que ejerce un terreno sobre un muro de contención o cimentación
  • 60. C a i ma a t c i o r d a a n l t a a r d p o t a 1. Cuchara utilizada para excavación que consta de dos mandíbulas, articuladas en su parte superior, que ajustan una con otra por los bordes cuando se encuentran juntas. Se denomina también excavadora de almeja o de cuchara prensora. 2. Muro de contención normalmente construido de concreto reforzado, resistente al vuelco y al deslizamiento gracias a la zapata en voladizo sobre la que se apoya. 3. Contenedor de piedras retenidas con malla de acero galvanizado que generalmente se utiliza para formar muros de contención por gravedad. 4. Arcilla de grano muy fino que se mezcla con agua para formar un lodo, generalmente utilizado durante la excavación de pilotes y muros pantalla en terrenos de baja consistencia y posible desprendimiento. 5. Efecto que se produce en el fondo de una excavación cuando este se curva debido al empuje del terreno. 6. Tipo de cimiento sencillo y económico que consiste en piedras de diferentes tamaños unidas por una mezcla de concreto en proporción 1:3:5 . 7. Tipo de cimentación fundida in situ, en ocasiones de manera manual y en otras utilizando maquinaria especial, que comprenden un radio lo suficientemente grande como para que un hombre sea capaz de realizar la excavación. 8. Suelos finos y blando de partículas entre 0.075 y 0.005 mm de tamaño. 9. Perforación de diámetro entre 65 -140 mm que se utiliza para extraer muestras de suelo imentaciones r e i k c b a r e n o o e t n n o i v a g e e d t o o o s v c b a o j a a b t s t a l l c u l m e n s u l a i o l p c i o r h e b i a r a v a p s mo n n p d me n o p e z c a t a s l i m o 10. Presión lateral que ejerce un terreno sobre un muro de contención o cimentación

Editor's Notes

  1. •Zapata aislada•Centradas•Medianera•Esquina•Combinada•Zapata continua•Vigas o losasflotantes.•Vigasflotantes.•Emparrillados•Losascontinuas
  2. Lo primero es contar con un diseño matemático del muro. Esto es algo sencillo para cualquier ingeniero civil e incluso para un estudiante de ingenieria civil que ya haya cursado las materias de mecánica de suelos.Este diseño nos indica cuál debe ser el tamaño del muro y la configuración que se debe dar al mismo. Hay programas de computadora que diseñan estos muros, pero deben ser usados por una persona conocedora del tema ya que la mayoría de estos sofware no consideran todas las variables del diseño y solo sirven para cálculos preliminares del muro.Los diseños pueden variar notoriamente si el muro tiene o no sobrecarga.Un muro sin sobrecaga simplemente se ve recostado sobre un terreno y sobre el muro no hay nada.En un muro con sobrecarga, además de estar el terreno al que le dá soporte lateral, puede haber una construcción o una vía vehicular sobre el muro.Obviamente el diseño del segundo, al igual que su construcción es mucho más exigente.El tamaño, dimensiones y forma en que se colocan las canastas de acero para contruir el muro deben determinarse durante el diseño matemático.Para la construcción: si se tiene sobre carga, los cortes en el terreno para la cimentación del muro deben hacerse con cuidado de no desestabilizar el terreno, lo que puede causar un derrumbe. De modo que se harán cortes por segmentos cortos y consecutivos, a medida que se va armando el muro; de manera que durante todo el proceso la sobrecarga (una vivienda por ej) esté soportada tanto como sea posible.Cuando no existe sobrecarga, o si ésta es una vía futura, se puede hacer todo el corte, según los planos del diseño, y la construcción resulta mucho más ágil.Se debe tener en cuenta el nivel de desplante del muro; que se determina según el estudio de suelos, y que por estabilidad del muro (para que no se deslice) siempre es mayor a 30 cm. Lo ideal es que no sea inferior a 50cm.Algunas veces la base de soporte se hace sobre un relleno granular de unos 30cm de espesor, especialmente cuando las condiciones del suelo no son favorables. Pero lo determina el geotecnista en el estudio de suelos.Tambien se puede dar cierta inclinación a la base del muro en dirección al talud que se quiere soportar; lo que se determina en el diseño del muro.Para todo muro de gaviones es importante usar piedras que no sean angulosas, porque dañan la malla; se debe buscar piedras que además de tener buena calidad, presenten forma redondeada; así se acomodan mejor y no dañan la malla. Lo ideal es usar cantos rodados de río, que deben acomodarse cuidadosamente dentro de las canastas, de modo que queden bien apretados.Lo primero que se hace es ubicar la primera canasta, según el diseño del muro, y encajonarla en madera para que no se deforme durante su llenado. Este encofrado de madera debe ser fácilmente desmontable para usarlo en otras canastas. La canasta se va llenando de piedras, tratando de dejar pocos espacios vacíos y proveiendo amarres internos con alambre entre las paredes de la canasta; de modo que al retirar el encofrado, éstas no pierdan su forma. Estos amarres se hacen según indica el diseño, y como mínimo cada 50 cm horizontalmente y cada 30 cm verticalmente. Las canastas terminadas se cierran cociendo finamente con alambre y antes de desencofrarlas.Una vez se tiene la primera canasta, se ubica la segunda amarrándola con alambre a la ya construidad y encofrándola como la primera, para luego llenarla; y así sucesivamente.Las canastas se deben armar desde la base hacia arriba, y desde la cara del talud hacia afuera, en el sentido longitudinal del muro. Otro aspecto que se debe cuidar, es el uso de un filtro entre el muro y el talud. Esto para evitar el arrastre de material atraves del muro. Su necesidad ya será determinada según las condiciones hidrológicas del sitio. Pues no siempre es un requerimiento.Este filtro está formado por un tabique de material granular entre el muro y el talud, forrado con un geotextil apropiado para ello, y con un tubo perforado que sirve para evacuar la humedad.La ventaja del firltro, además de evitar el flujo de material atraves del muro, es que corta las lineas de corriente de agua y reduce el empuje del talud sobre el muro. Permitiendo que el muro dure más y su diseño conduzca a un muro más pequeño y por consiguiente, más económico.Una vez terminado el muro, lo que se requiere es darle protección contra la intemperie.Esto se logra por medio una cubierta vegetal (grama) que se aplica sobre la cara expuesta del muro y la cual se fija con más facilidad usando una malla sintética menuda que se amarra directamente sobre las canastas. Las raices de la grama penetrarán en el muro y se agarrarán firmemente haciendo que se provea un amarre adicional a las mismas y logrando una superficie vegetal que protege el muro contra el sol, controla la humedad en su interior y además, lo hace ver más estético.En muros con sobrecargas importantes, es más adecuado un recubrimiento en concreto, que puede ser lanzado de modo que quede rústico; o en otros casos, concreto finamente acabado que se hace por vaciado usando una formaleta exterior.Este acabado de concreto garantiza una larga duración de la estructura, al protegerla de los factores externos del medio ambiente.Obviamente el engramado siempre es un acabado más económico para el muro de gaviones.El muro tambien se puede dejar descubierto, pero siempre que se deje así durará mucho menos y su deterioro será notable en el tiempo.Sea cuál sea el diseño del muro, se debe buscar que las canastan queden trabadas en las dos direcciones horizontales (semejante a un muro de ladrillos o bloques) pra que su amarre sea mejor.
  3. Lo primero es contar con un diseño matemático del muro. Esto es algo sencillo para cualquier ingeniero civil e incluso para un estudiante de ingenieria civil que ya haya cursado las materias de mecánica de suelos.Este diseño nos indica cuál debe ser el tamaño del muro y la configuración que se debe dar al mismo. Hay programas de computadora que diseñan estos muros, pero deben ser usados por una persona conocedora del tema ya que la mayoría de estos sofware no consideran todas las variables del diseño y solo sirven para cálculos preliminares del muro.Los diseños pueden variar notoriamente si el muro tiene o no sobrecarga.Un muro sin sobrecaga simplemente se ve recostado sobre un terreno y sobre el muro no hay nada.En un muro con sobrecarga, además de estar el terreno al que le dá soporte lateral, puede haber una construcción o una vía vehicular sobre el muro.Obviamente el diseño del segundo, al igual que su construcción es mucho más exigente.El tamaño, dimensiones y forma en que se colocan las canastas de acero para contruir el muro deben determinarse durante el diseño matemático.Para la construcción: si se tiene sobre carga, los cortes en el terreno para la cimentación del muro deben hacerse con cuidado de no desestabilizar el terreno, lo que puede causar un derrumbe. De modo que se harán cortes por segmentos cortos y consecutivos, a medida que se va armando el muro; de manera que durante todo el proceso la sobrecarga (una vivienda por ej) esté soportada tanto como sea posible.Cuando no existe sobrecarga, o si ésta es una vía futura, se puede hacer todo el corte, según los planos del diseño, y la construcción resulta mucho más ágil.Se debe tener en cuenta el nivel de desplante del muro; que se determina según el estudio de suelos, y que por estabilidad del muro (para que no se deslice) siempre es mayor a 30 cm. Lo ideal es que no sea inferior a 50cm.Algunas veces la base de soporte se hace sobre un relleno granular de unos 30cm de espesor, especialmente cuando las condiciones del suelo no son favorables. Pero lo determina el geotecnista en el estudio de suelos.Tambien se puede dar cierta inclinación a la base del muro en dirección al talud que se quiere soportar; lo que se determina en el diseño del muro.Para todo muro de gaviones es importante usar piedras que no sean angulosas, porque dañan la malla; se debe buscar piedras que además de tener buena calidad, presenten forma redondeada; así se acomodan mejor y no dañan la malla. Lo ideal es usar cantos rodados de río, que deben acomodarse cuidadosamente dentro de las canastas, de modo que queden bien apretados.Lo primero que se hace es ubicar la primera canasta, según el diseño del muro, y encajonarla en madera para que no se deforme durante su llenado. Este encofrado de madera debe ser fácilmente desmontable para usarlo en otras canastas. La canasta se va llenando de piedras, tratando de dejar pocos espacios vacíos y proveiendo amarres internos con alambre entre las paredes de la canasta; de modo que al retirar el encofrado, éstas no pierdan su forma. Estos amarres se hacen según indica el diseño, y como mínimo cada 50 cm horizontalmente y cada 30 cm verticalmente. Las canastas terminadas se cierran cociendo finamente con alambre y antes de desencofrarlas.Una vez se tiene la primera canasta, se ubica la segunda amarrándola con alambre a la ya construidad y encofrándola como la primera, para luego llenarla; y así sucesivamente.Las canastas se deben armar desde la base hacia arriba, y desde la cara del talud hacia afuera, en el sentido longitudinal del muro. Otro aspecto que se debe cuidar, es el uso de un filtro entre el muro y el talud. Esto para evitar el arrastre de material atraves del muro. Su necesidad ya será determinada según las condiciones hidrológicas del sitio. Pues no siempre es un requerimiento.Este filtro está formado por un tabique de material granular entre el muro y el talud, forrado con un geotextil apropiado para ello, y con un tubo perforado que sirve para evacuar la humedad.La ventaja del firltro, además de evitar el flujo de material atraves del muro, es que corta las lineas de corriente de agua y reduce el empuje del talud sobre el muro. Permitiendo que el muro dure más y su diseño conduzca a un muro más pequeño y por consiguiente, más económico.Una vez terminado el muro, lo que se requiere es darle protección contra la intemperie.Esto se logra por medio una cubierta vegetal (grama) que se aplica sobre la cara expuesta del muro y la cual se fija con más facilidad usando una malla sintética menuda que se amarra directamente sobre las canastas. Las raices de la grama penetrarán en el muro y se agarrarán firmemente haciendo que se provea un amarre adicional a las mismas y logrando una superficie vegetal que protege el muro contra el sol, controla la humedad en su interior y además, lo hace ver más estético.En muros con sobrecargas importantes, es más adecuado un recubrimiento en concreto, que puede ser lanzado de modo que quede rústico; o en otros casos, concreto finamente acabado que se hace por vaciado usando una formaleta exterior.Este acabado de concreto garantiza una larga duración de la estructura, al protegerla de los factores externos del medio ambiente.Obviamente el engramado siempre es un acabado más económico para el muro de gaviones.El muro tambien se puede dejar descubierto, pero siempre que se deje así durará mucho menos y su deterioro será notable en el tiempo.Sea cuál sea el diseño del muro, se debe buscar que las canastan queden trabadas en las dos direcciones horizontales (semejante a un muro de ladrillos o bloques) pra que su amarre sea mejor.
  4. http://www.youtube.com/watch?v=cyAJlr5MrAs