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ALB AÑ ILERÍA
CONFINADA
• Estas recomendaciones se encuentran
especificadas en la norma E.070: “Albañilería”.
• La albañilería confinada se caracteriza porque
los muros están íntegramente bordeados por
elementos de concreto armado, columnas y
vigas. F-4.1. Primero, se construyen los muros
y, luego, las columnas de confinamiento para
que el concreto rellene bien todos los huecos y
tenga buena adherencia en la columna y la cara
lateral del muro.
La albañilería confinada se caracteriza por estar
íntegramente bordeada por elementos de
concreto armado
Las estructuras de las
edificaciones de albañilería
confinada están compuestas
• Cim entación corr
p
id
o
ard
:e concreto
ciclópeo.
• Sobrecimiento de concreto ciclópeo con
piedras medianas.
• Muro de albañilería.
• Columnas de confinamiento.
• Losa de techo, que comprende las vigas
soleras que corren encima de los muros
y dinteles.
LA CIMENTACIÓN
• En suelos de calidad intermedia o de buena
calidad es de concreto ciclópeo, compuesto
por una mezcla de concreto con resistencia
a compresión f´ c =100kg/cm2 (o cemento-
hormigón 1:10) y un 3 0 % de piedra con
tamaños variables de hasta 25 cm.
• El peralte del cimiento de concreto ciclópeo
(“2x”) debe ser, por lo menos, el doble de
la longitud en volado del cimiento (“x”).
• En suelos de baja calidad, como los
de arena suelta, se debe emplear
cimientos de concreto armado muy
rígidos, como la viga T invertida que
aquí se muestra en la foto.
SOBRECIMI EN TO
• El sobrecimiento es de concreto ciclópeo no
reforzado, con una mezcla de cemento hormigón
1:8, más 2 5 % de piedras con un tamaño máximo
de 7.5 cm. Debe tener el grosor del muro y abarcar
una altura, de por lo menos 30 cm, por encima del
nivel natural del terreno, a fin de proteger a la
albañilería de la humedad natural del suelo que, si
contiene sales, deteriora rápidamente las unidades
de ladrillos. En la construcción del sobrecimiento
debe emplearse encofrados. Aproximadamente
unas tres horas después de haberse vaciado el
concreto, la zona que va a ser ocupada por el muro
debe rayarse en una profundidad de unos 5 mm, a
fin de mejorar la unión albañilería-sobrecimiento.
COLUMNAS
• Como el concreto de las columnas es de mejor calidad
que el del sobrecimiento y, teniendo en cuenta que a
través de la columna baja una carga importante
producida por el terremoto, el concreto de la columna
debe circular en su llenado a través del sobrecimiento
hasta llegar al cimiento, agregando estribos de
confinamiento espaciados a 10 cm en esa zona.
• Con esta medida, se trata de evitar la posible trituración
del sobrecimiento , carente de refuerzo, lo que haría
que la columna se quede sin base contra la cual
reaccionar. Lo indicado no se aplica cuando el concreto
del sobrecimiento presenta la misma calidad que el de
las columnas.
LA UNIDAD DE ALBAÑILERIA
Deben emplearse unidades que clasifiquen como
“sólidas”. Lo último es muy importante, pues los
ladrillos con excesivos huecos son muy frágiles y
poco resistentes al esfuerzo de corte generado
por los sismos.
• No se debe emplear unidades huecas, ni ladrillos
pandereta, ni bloques vacíos de concreto, porque
estas unidades se trituran fácilmente después de
que se generan las grietas diagonales en los
muros durante el sismo, perdiendo notablemente
su resistencia y rigidez lateral
• Bloques de concreto
vibrado vacíos. Estas
unidades fueron
creadas para ser
usadas en la la
construcción de la
albañilería armada
rellena con grout.
• El ladrillo king kong artesanal se
encuentra limitado a edificaciones de
02 pisos
• En suelos
húmedos o
salitrosos, es
conveniente,
antes de
construir la
cimentación,
impermeabiliza
r las superficies
del suelo con el
que estará en
contacto.
Puede utilizarse
brea o un
plástico grueso,
para que la
humedad no
penetre en el
muro
TRATAMIENTO DE LOS LADRILLOS ANTES DEL
ASENTADO
EL M O R TER O
• El mortero tiene la función de adherir los ladrillos en las
distintas hiladas del muro. Está compuesto por cemento
(Portland o Puzolánico), arena gruesa y agua potable. La
dosificación de los componentes se hace en volumen y,
usualmente, se emplea una mezcla seca cemento-arena
1:4, revuelta con una pala hasta alcanzar un color
uniforme.
• La arena gruesa debe ser limpia y libre de sales.
• La extensión del mortero sobre una hilada de ladrillos no
debe ser mayor de 80 cm para evitar que se endurezca.
• El grosor de la junta no debe ser mayor de 1.5
cm para evitar pérdidas de resistencia en la
albañilería. La foto F-4.17 muestra este error
constructivo.
CONSTRUCCIÓN DE LA ALBAÑILERÍA
• Los tipos de aparejo o amarre que es
posible emplear son los de “soga”,
“cabeza” y el “amarre americano”.
En cualquiera de los casos, las juntas
verticales entre dos hiladas
consecutivas no deben coincidir.
• El primer
limpiar y
superficie
humedecer
rayada
paso consiste en
la
del
sobrecimiento o losa de techo.
No debe emplearse lechada
de cemento porque tapona los
poros del concreto. Luego, se
aplica el mortero y se asientan
los ladrillos ubicados en los
extremos del muro. Estas
unidades reciben el nombre
de “ladrillos maestros” y son
las únicas donde se utiliza un
escantillón (regla graduada
con la altura de las hiladas)
para controlar el grosor de la
junta horizontal y una
corre un cordel por el
• Posteriormente, se
borde del muro,
ladrillos maestros.
conectando
Este cordel
a los dos
sirve para
alinear horizontalmente los ladrillos ubicados
en la parte interna del muro, los que se
asientan al presionarlos verticalmente para
que el mortero penetre en el interior de las
perforaciones del ladrillo. Esto permite crear
llaves de corte que elevan la resistencia al
corte-cizalle de cada junta horizontal.
• D urante la
construcción, no debe
olvidarse
instalación
la
del
refuerzo horizontal o
las mechas de
conexión columna-
albañilería, en el caso
de que estén
especificados en los
planos estructurales.
JORNADAS D E TRABAJO
CONEXIÓN ALBAÑILERÍA– COLUMNA
• La conexión entre la albañilería y la columna
puede ser dentada o a ras. Cuando se utiliza
una conexión dentada, la longitud del diente
no debe exceder de 5 cm, para que no se
formen cangrejeras debajo del diente y para
que este no se fracture durante la
compactación del concreto. En este caso, los
desperdicios de mortero que hayan caído
sobre el diente, deberán limpiarse antes de
encofrar las columnas.
• Los tres problemas que genera la conexión
dentada pueden solucionarse empleando una
conexión a ras, pero agregando mechas de
anclaje con varilla de acero de 1/4” . Estas
mechas deben quedar embutidas en la
albañilería una longitud no menor de 40 cm y
penetrar en la columna, por lo menos 12.5
cm, para, luego, doblar verticalmente 10 cm.
De existir albañilería al otro lado de la
columna, la mecha deberá atravesar la
columna y anclar en ambos muros.
TUBERÍAS EN M U R O S D E ALBAÑILERÍA
• El paso de las tuberías, con diámetros
mayores de 55 mm a través de un muro
portante, debilita considerablemente la
resistencia de los muros frente a los
sismos. En su lugar, se recomienda que
estos tubos queden embutidos en falsas
columnas, en un espacio para rellenar
con grout (cemento-arena-confitillo 1: 2
1/2: 1 1/2 muy fluido), debiéndose
emplear chicotes de 1/4” que conecten
a las partes divididas del muro, y anillar
el tubo con alambre #16.
DETALLES DEL REFUERZO Y TUBERIAS
LAS COLUMNAS DE CONFINAMIENTO
DETALLES DEL REFUERZO Y TUBERIAS
• Este concreto debe tener la resistencia especificada
en los planos de estructuras (mínimo f´c = 175
kg/cm2) y, para el caso de columnas pequeñas, es
preferible que la piedra chancada sea de 1/2
pulgada, para evitar la formación de cangrejeras.
• El concreto debe ser vaciado por capas de unos 50
cm de altura y cada capa debe ser compactada con
una vibradora (F-4.29) o una varilla lisa de 1/2
pulgada de diámetro.
CONSTRUCCIÓN D E VIGAS Y LOSA
• Tanto el refuerzo de
las vigas, como el de
las columnas y la losa
del techo,
tener
recubrimiento
lo menos
deben
un
de por
2 cm,
cuando se tarrajea el
muro o techo, y de 3
cm cuando el muro es
caravista,
prevenir
para
la corrosión
del refuerzo.
M U R O PORTANTE CONFINADO
• Para que un muro confinado se considere portante
de carga vertical y sísmica, es necesario que
tenga continuidad vertical, a fin de que los
esfuerzos se transmitan de un piso al otro hasta
llegar a la cimentación. Cuando los muros carecen
de continuidad vertical, actúan como tabiques y
deben ser amarrados a la estructura principal, con
mallas o columnetas para evitar que se vuelquen.
ALFÉIZARES DE VENTANA
• Cuando los alféizares de ventana están integrados a
la estructura principal, es probable que se formen
de cargas
la diferencia
el muro portante y el
fisuras en esa unión por
verticales existente entre
alféizar (con carga nula), quedando el parapeto
suelto; por esta razón, se aísla el cerco de los patios o
jardines de los muros portantes.
Aislamiento de alféizares
• Asimismo, al perder altura el muro portante, se
magnifica su rigidez lateral, absorbiendo un mayor
porcentaje de la fuerza sísmica, lo que provoca su
falla. Por ello, se recomienda aislar los alféizares
arriostrándolos con columnetas para evitar su volteo
por cargas sísmicas transversales a su plano. Sin
embargo, si un análisis estructural detallado indica
que el muro corto es capaz de absorber la porción
de corte del entrepiso que le corresponde, no es
necesario aislar el parapeto.
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  • 2. • Estas recomendaciones se encuentran especificadas en la norma E.070: “Albañilería”. • La albañilería confinada se caracteriza porque los muros están íntegramente bordeados por elementos de concreto armado, columnas y vigas. F-4.1. Primero, se construyen los muros y, luego, las columnas de confinamiento para que el concreto rellene bien todos los huecos y tenga buena adherencia en la columna y la cara lateral del muro.
  • 3. La albañilería confinada se caracteriza por estar íntegramente bordeada por elementos de concreto armado
  • 4. Las estructuras de las edificaciones de albañilería confinada están compuestas • Cim entación corr p id o ard :e concreto ciclópeo. • Sobrecimiento de concreto ciclópeo con piedras medianas. • Muro de albañilería. • Columnas de confinamiento. • Losa de techo, que comprende las vigas soleras que corren encima de los muros y dinteles.
  • 5. LA CIMENTACIÓN • En suelos de calidad intermedia o de buena calidad es de concreto ciclópeo, compuesto por una mezcla de concreto con resistencia a compresión f´ c =100kg/cm2 (o cemento- hormigón 1:10) y un 3 0 % de piedra con tamaños variables de hasta 25 cm. • El peralte del cimiento de concreto ciclópeo (“2x”) debe ser, por lo menos, el doble de la longitud en volado del cimiento (“x”).
  • 6.
  • 7. • En suelos de baja calidad, como los de arena suelta, se debe emplear cimientos de concreto armado muy rígidos, como la viga T invertida que aquí se muestra en la foto.
  • 8. SOBRECIMI EN TO • El sobrecimiento es de concreto ciclópeo no reforzado, con una mezcla de cemento hormigón 1:8, más 2 5 % de piedras con un tamaño máximo de 7.5 cm. Debe tener el grosor del muro y abarcar una altura, de por lo menos 30 cm, por encima del nivel natural del terreno, a fin de proteger a la albañilería de la humedad natural del suelo que, si contiene sales, deteriora rápidamente las unidades de ladrillos. En la construcción del sobrecimiento debe emplearse encofrados. Aproximadamente unas tres horas después de haberse vaciado el concreto, la zona que va a ser ocupada por el muro debe rayarse en una profundidad de unos 5 mm, a fin de mejorar la unión albañilería-sobrecimiento.
  • 9. COLUMNAS • Como el concreto de las columnas es de mejor calidad que el del sobrecimiento y, teniendo en cuenta que a través de la columna baja una carga importante producida por el terremoto, el concreto de la columna debe circular en su llenado a través del sobrecimiento hasta llegar al cimiento, agregando estribos de confinamiento espaciados a 10 cm en esa zona. • Con esta medida, se trata de evitar la posible trituración del sobrecimiento , carente de refuerzo, lo que haría que la columna se quede sin base contra la cual reaccionar. Lo indicado no se aplica cuando el concreto del sobrecimiento presenta la misma calidad que el de las columnas.
  • 10.
  • 11.
  • 12. LA UNIDAD DE ALBAÑILERIA Deben emplearse unidades que clasifiquen como “sólidas”. Lo último es muy importante, pues los ladrillos con excesivos huecos son muy frágiles y poco resistentes al esfuerzo de corte generado por los sismos. • No se debe emplear unidades huecas, ni ladrillos pandereta, ni bloques vacíos de concreto, porque estas unidades se trituran fácilmente después de que se generan las grietas diagonales en los muros durante el sismo, perdiendo notablemente su resistencia y rigidez lateral
  • 13.
  • 14. • Bloques de concreto vibrado vacíos. Estas unidades fueron creadas para ser usadas en la la construcción de la albañilería armada rellena con grout.
  • 15.
  • 16. • El ladrillo king kong artesanal se encuentra limitado a edificaciones de 02 pisos
  • 17. • En suelos húmedos o salitrosos, es conveniente, antes de construir la cimentación, impermeabiliza r las superficies del suelo con el que estará en contacto. Puede utilizarse brea o un plástico grueso, para que la humedad no penetre en el muro
  • 18. TRATAMIENTO DE LOS LADRILLOS ANTES DEL ASENTADO
  • 19. EL M O R TER O • El mortero tiene la función de adherir los ladrillos en las distintas hiladas del muro. Está compuesto por cemento (Portland o Puzolánico), arena gruesa y agua potable. La dosificación de los componentes se hace en volumen y, usualmente, se emplea una mezcla seca cemento-arena 1:4, revuelta con una pala hasta alcanzar un color uniforme. • La arena gruesa debe ser limpia y libre de sales. • La extensión del mortero sobre una hilada de ladrillos no debe ser mayor de 80 cm para evitar que se endurezca.
  • 20. • El grosor de la junta no debe ser mayor de 1.5 cm para evitar pérdidas de resistencia en la albañilería. La foto F-4.17 muestra este error constructivo.
  • 21. CONSTRUCCIÓN DE LA ALBAÑILERÍA • Los tipos de aparejo o amarre que es posible emplear son los de “soga”, “cabeza” y el “amarre americano”. En cualquiera de los casos, las juntas verticales entre dos hiladas consecutivas no deben coincidir.
  • 22. • El primer limpiar y superficie humedecer rayada paso consiste en la del sobrecimiento o losa de techo. No debe emplearse lechada de cemento porque tapona los poros del concreto. Luego, se aplica el mortero y se asientan los ladrillos ubicados en los extremos del muro. Estas unidades reciben el nombre de “ladrillos maestros” y son las únicas donde se utiliza un escantillón (regla graduada con la altura de las hiladas) para controlar el grosor de la junta horizontal y una
  • 23. corre un cordel por el • Posteriormente, se borde del muro, ladrillos maestros. conectando Este cordel a los dos sirve para alinear horizontalmente los ladrillos ubicados en la parte interna del muro, los que se asientan al presionarlos verticalmente para que el mortero penetre en el interior de las perforaciones del ladrillo. Esto permite crear llaves de corte que elevan la resistencia al corte-cizalle de cada junta horizontal.
  • 24. • D urante la construcción, no debe olvidarse instalación la del refuerzo horizontal o las mechas de conexión columna- albañilería, en el caso de que estén especificados en los planos estructurales.
  • 25. JORNADAS D E TRABAJO
  • 26. CONEXIÓN ALBAÑILERÍA– COLUMNA • La conexión entre la albañilería y la columna puede ser dentada o a ras. Cuando se utiliza una conexión dentada, la longitud del diente no debe exceder de 5 cm, para que no se formen cangrejeras debajo del diente y para que este no se fracture durante la compactación del concreto. En este caso, los desperdicios de mortero que hayan caído sobre el diente, deberán limpiarse antes de encofrar las columnas.
  • 27.
  • 28. • Los tres problemas que genera la conexión dentada pueden solucionarse empleando una conexión a ras, pero agregando mechas de anclaje con varilla de acero de 1/4” . Estas mechas deben quedar embutidas en la albañilería una longitud no menor de 40 cm y penetrar en la columna, por lo menos 12.5 cm, para, luego, doblar verticalmente 10 cm. De existir albañilería al otro lado de la columna, la mecha deberá atravesar la columna y anclar en ambos muros.
  • 29.
  • 30. TUBERÍAS EN M U R O S D E ALBAÑILERÍA • El paso de las tuberías, con diámetros mayores de 55 mm a través de un muro portante, debilita considerablemente la resistencia de los muros frente a los sismos. En su lugar, se recomienda que estos tubos queden embutidos en falsas columnas, en un espacio para rellenar con grout (cemento-arena-confitillo 1: 2 1/2: 1 1/2 muy fluido), debiéndose emplear chicotes de 1/4” que conecten a las partes divididas del muro, y anillar el tubo con alambre #16.
  • 31.
  • 32. DETALLES DEL REFUERZO Y TUBERIAS
  • 33. LAS COLUMNAS DE CONFINAMIENTO DETALLES DEL REFUERZO Y TUBERIAS • Este concreto debe tener la resistencia especificada en los planos de estructuras (mínimo f´c = 175 kg/cm2) y, para el caso de columnas pequeñas, es preferible que la piedra chancada sea de 1/2 pulgada, para evitar la formación de cangrejeras. • El concreto debe ser vaciado por capas de unos 50 cm de altura y cada capa debe ser compactada con una vibradora (F-4.29) o una varilla lisa de 1/2 pulgada de diámetro.
  • 34.
  • 35.
  • 36. CONSTRUCCIÓN D E VIGAS Y LOSA • Tanto el refuerzo de las vigas, como el de las columnas y la losa del techo, tener recubrimiento lo menos deben un de por 2 cm, cuando se tarrajea el muro o techo, y de 3 cm cuando el muro es caravista, prevenir para la corrosión del refuerzo.
  • 37. M U R O PORTANTE CONFINADO • Para que un muro confinado se considere portante de carga vertical y sísmica, es necesario que tenga continuidad vertical, a fin de que los esfuerzos se transmitan de un piso al otro hasta llegar a la cimentación. Cuando los muros carecen de continuidad vertical, actúan como tabiques y deben ser amarrados a la estructura principal, con mallas o columnetas para evitar que se vuelquen.
  • 38. ALFÉIZARES DE VENTANA • Cuando los alféizares de ventana están integrados a la estructura principal, es probable que se formen de cargas la diferencia el muro portante y el fisuras en esa unión por verticales existente entre alféizar (con carga nula), quedando el parapeto suelto; por esta razón, se aísla el cerco de los patios o jardines de los muros portantes.
  • 39. Aislamiento de alféizares • Asimismo, al perder altura el muro portante, se magnifica su rigidez lateral, absorbiendo un mayor porcentaje de la fuerza sísmica, lo que provoca su falla. Por ello, se recomienda aislar los alféizares arriostrándolos con columnetas para evitar su volteo por cargas sísmicas transversales a su plano. Sin embargo, si un análisis estructural detallado indica que el muro corto es capaz de absorber la porción de corte del entrepiso que le corresponde, no es necesario aislar el parapeto.