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  • Filippo Brunelleschi (Arquitecto)1377 - 1446

    Escultura de Brunelleschi mirando Il Duomo de Florencia

  • Construcción 1420 a 1436

  • Interior de la Basílica de San Lorenzo de Florencia

  • Taj Mahal1632 – 1648 Shah Jahan

    A su esposa preferida

  • EMPIRE STATE BUILDING

  • EMPIRE STATE BUILDING

    • La excavación del sitio se inició el 22 de enero de 1930, y la construcción del propio edificio comenzó simbólicamente el 17 de marzo

  • • El edificio Empire Statese eleva hasta los 381 metros (1250 pies) a nivel del piso 102

    • Tiene una superficie total de 257.211 m2

  • • Tiene

    6.500 ventanas

    73 ascensores

    1.860 pasos desde el nivel de calle hasta el piso 102.

  • El edificio tiene 113 kilómetros de cañería,

    760.000 metros de cable eléctrico,

    y cerca de 9.000 grifos

  • • En el proyecto participaron 3.400 trabajadores, en su mayoría inmigrantes

  • EMPIRE STATE BUILDING

    • Cortaron la cinta el 1 de mayo de 1931

    • El edificio fue terminado en un año y 45 días

    • Dos años y medio de estudios y diseño en modelos, maquetas y prototipos

  • •ESTO ES INDUSTRIALIZADO

    EMPIRE STATE BUILDING

    • Cortaron la cinta el 1 de mayo de 1931

    • El edificio fue terminado en un año y 45 días

    • Dos años y medio de estudios y diseño en modelos, maquetas y prototipos

  • QUE PUEDE SER UN SISTEMA INDUSTRIALIZADO?

  • QUE PUEDE SER UN SISTEMA INDUSTRIALIZADO?

  • PRODUCTIVIDAD

    QUE PUEDE SER UN SISTEMA INDUSTRIALIZADO?

  • PRODUCTIVIDAD

    VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN

    QUE PUEDE SER UN SISTEMA INDUSTRIALIZADO?

  • PRODUCTIVIDAD

    VELOCIDAD DE PRODUCCIÓNCALIDAD DEL PRODUCTO

    QUE PUEDE SER UN SISTEMA INDUSTRIALIZADO?

  • PRODUCTIVIDAD

    VELOCIDAD DE PRODUCCIÓNCALIDAD DEL PRODUCTORENTABILIDAD

    QUE PUEDE SER UN SISTEMA INDUSTRIALIZADO?

  • PRODUCTIVIDAD

    VELOCIDAD DE PRODUCCIÓNCALIDAD DEL PRODUCTORENTABILIDADCERO REPROCESO

    QUE PUEDE SER UN SISTEMA INDUSTRIALIZADO?

  • EN CUALQUIER SISTEMA INDUSTRIALIZADO DEBE HABER UNA ESTRECHA RELACIÓN ENTRE EL QUE DISEÑA, EL QUE PRODUCE Y EL CONSUMIDOR

  • EN ESTE CASO HABLAMOS DE UNA ESTRECHA RELACIÓN ENTRE DISEÑADOR ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTOR

  • ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN.

  • NSR -10 Capítulo C.6

    A edades tempranas, una estructura puede sercapaz de soportar las cargas aplicadas, peropuede deformarse lo suficiente para causarle undaño permanente.

  • NSR -10 Capítulo C.6

    A edades tempranas, una estructura puede sercapaz de soportar las cargas aplicadas, peropuede deformarse lo suficiente para causarle undaño permanente.

    La resistencia del concreto (para descimbrado)debe estar basada en ensayos de probetascuradas en obra o, cuando lo apruebe la autoridadcompetente, en otros procedimientos para evaluarla resistencia del concreto.

  • NSR -10 Capítulo C.6

    A edades tempranas, una estructura puede sercapaz de soportar las cargas aplicadas, peropuede deformarse lo suficiente para causarle undaño permanente.

    La resistencia del concreto (para descimbrado)debe estar basada en ensayos de probetascuradas en obra o, cuando lo apruebe la autoridadcompetente, en otros procedimientos para evaluarla resistencia del concreto.

    No se pueden soportar en la estructura sin cimbracargas de construcción que excedan la suma delas cargas muertas más vivas utilizadas en eldiseño.

  • CARGAS DEL VACIADO DE LA LOSA

    SISTEMA INDUSTRIALIZADO

  • CARGAS DEL VACIADO DE LA LOSA

    CONCRETO 0,10 m³/m² 240 kg/m²

    SISTEMA INDUSTRIALIZADO

  • CARGAS DEL VACIADO DE LA LOSA

    CONCRETO 0,10 m³/m² 240 kg/m²

    FORMALETA 70 kg/m²

    SISTEMA INDUSTRIALIZADO

  • CARGAS DEL VACIADO DE LA LOSA

    CONCRETO 0,10 m³/m² 240 kg/m²

    FORMALETA 70 kg/m²

    ALIGERAMIENTO No aplica

    SISTEMA INDUSTRIALIZADO

  • CARGAS DEL VACIADO DE LA LOSA

    CONCRETO 0,10 m³/m² 240 kg/m²

    FORMALETA 70 kg/m²

    ALIGERAMIENTO No aplica

    CARGA VIVA 250 kg/m²

    SISTEMA INDUSTRIALIZADO

  • CARGAS DEL VACIADO DE LA LOSA

    CONCRETO 0,10 m³/m² 240 kg/m²

    FORMALETA 70 kg/m²

    ALIGERAMIENTO No aplica

    CARGA VIVA 250 kg/m²

    CARGA TOTAL ACTUANTE w = 560 kg/m²

    SISTEMA INDUSTRIALIZADO

  • CARGAS DE DISEÑOSISTEMA INDUSTRIALIZADO

  • CARGAS DE DISEÑO

    PESO PROPIO DE LA LOSA 240 kg/m²

    SISTEMA INDUSTRIALIZADO

  • CARGAS DE DISEÑO

    FACHADAS Y PARTICIONES No aplica

    PESO PROPIO DE LA LOSA 240 kg/m²

    SISTEMA INDUSTRIALIZADO

  • CARGAS DE DISEÑO

    FACHADAS Y PARTICIONES No aplica

    AFINADOS Y ACABADOS 110 kg/m²

    PESO PROPIO DE LA LOSA 240 kg/m²

    SISTEMA INDUSTRIALIZADO

  • CARGAS DE DISEÑO

    FACHADAS Y PARTICIONES No aplica

    AFINADOS Y ACABADOS 110 kg/m²

    CARGA VIVA 180 kg/m²

    PESO PROPIO DE LA LOSA 240 kg/m²

    SISTEMA INDUSTRIALIZADO

  • CARGAS DE DISEÑO

    FACHADAS Y PARTICIONES No aplica

    AFINADOS Y ACABADOS 110 kg/m²

    CARGA VIVA 180 kg/m²

    CARGA TOTAL DE DISEÑO w = 530 kg/m²

    PESO PROPIO DE LA LOSA 240 kg/m²

    SISTEMA INDUSTRIALIZADO

  • CARGAS DE DISEÑO

    FACHADAS Y PARTICIONES No aplica

    AFINADOS Y ACABADOS 110 kg/m²

    CARGA VIVA 180 kg/m²

    CARGA TOTAL DE DISEÑO w = 530 kg/m²

    PESO PROPIO DE LA LOSA 240 kg/m²

    290 kg/m²

    SISTEMA INDUSTRIALIZADO

  • CARGAS DEL VACIADO DE LA LOSA

    CARGA TOTAL ACTUANTE w = 560 kg/m²

    CARGAS DE DISEÑO

    CARGA TOTAL DE DISEÑO w = 530 kg/m²

    SISTEMA INDUSTRIALIZADO

  • w = 560 kg/m2

    w vaciado losa = 560 kg/m²

    w diseño = 530 kg/m²

    w residual = 290 kg/m²

  • w = 560 kg/m2

    w = 560 kg/m2 + 240 kg/m2 (PESO PROPIO)

    w vaciado losa = 560 kg/m²

    w diseño = 530 kg/m²

    w residual = 290 kg/m²

  • w = 560 kg/m2

    w = 560 kg/m2 + 240 kg/m2w = 800 kg/m2

    w vaciado losa = 560 kg/m²

    w diseño = 530 kg/m²

    w residual = 290 kg/m²

  • w = 560 kg/m2

    w = 560 kg/m2 + 240 kg/m2w = 800 kg/m2

    800 kg/m2 – 290 kg/m2

    w vaciado losa = 560 kg/m²

    w diseño = 530 kg/m²

    w residual = 290 kg/m²

  • w = 560 kg/m2

    w = 560 kg/m2 + 240 kg/m2w = 800 kg/m2

    800 kg/m2 – 290 kg/m2

    Déficit : 510 kg/m2

    w vaciado losa = 560 kg/m²

    w diseño = 530 kg/m²

    w residual = 290 kg/m²

  • w = 560 kg/m2

    w = 560 kg/m2 + 240 kg/m2w = 800 kg/m2

    800 kg/m2 – 290 kg/m2

    Déficit : 510 kg/m2

    w vaciado losa = 560 kg/m²

    w diseño = 530 kg/m²

    w residual = 290 kg/m²

  • CARGAS DE DISEÑO

  • CARGAS DE DISEÑO

  • ACERO DE REFUERZO

  • ARRANQUES MURO EN PLACAFUERA DE TOLERANCIA PARA CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO

  • LONGITUD DE TRASLAPO REFUERZO MURO

    ESTARÁ BIEN?

  • ESTA SI PARECE ESTAR BIEN

  • TRASLAPO MALLAS MUROS

  • EL REFUERZO DEBE CUBRIR EL AREA TOTAL DEL MURO

  • OJO CON LAS DIAGONALES

  • OJO CON LAS DIAGONALES

  • OJO CON LA UBICACIÓN DE LOS DISTANCIADORES

  • SILLETAS REFUERZO LOSAS

  • OJO CON LOS SITIOS DE CONGESTIÓN

  • OJO CON LOS SITIOS DE CONGESTIÓN

  • OJO CON LOS SITIOS DE CONGESTIÓN

  • FORMALETA

  • ASEO FORMALETAANTES DEL VACIADO

  • ACABADO DEL CONCRETO

  • TENSORES (CORBATAS)ALINEADORES Y PINES

  • INSTALACIONES

  • 8 CM

  • CORTES MALLA DE REFUERZO

  • MAMPOSTERIA

  • PLOMO ESTRUCTURA

  • DOVELAS DEFACHADA

  • LA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADAREQUIERE DE MUCHA MAS PLANEACIÓN

    COMO EN CUALQUIER OTRA INDUSTRIADEBERIAMOS HACER UN PROTOTIPO

    O UN MODELO