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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA
CENTRO DE INVESTIGACION
SISTEMA DE EVALUACION DEL TRABAJO FINAL DE CARRERA PROFESIONAL
(Basado en el Modelo de Calidad para la acreditación de las carreras profesionales de Ingeniería y Arquitectura – Dimensión II – Factor 3 - Estandar 47)
FORMATO Nº 3A
PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA
I. DATOS INFORMATIVOS
1.1. TÍTULO DEL PROYECTO:
EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD SISMICA APLICANDO INDICES
DE VULNERABILIDAD (BENEDETTI – PETRINI) EN EL PUEBLO JOVEN
SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA
DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
1.2. CODIGO DEL PROYECTO: IC-2017-013
1.3. AUTOR: GUERRERO YRENE, JEMERSON DANTE
CÓDIGO : 020 131981-F
DIRECCIÓN : Av. Federico Villareal Nº 401 - Lambayeque
E-MAIL : jedan303@hotmail.com
TELÉFONO : #976170766
1.4. ASESOR: ING. OVIDIO SERRANO ZELADA
1.5. ESCUELA PROFESIONAL: INGENIERIA CIVIL
1.6. ORIENTACIÓN DE INVESTIGACION:
1.6.1. AREA DE INVESTIGACION
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (Infraestructura Civil)
1.6.2. LINEA DE INVESTIGACION
Ingeniería Estructural
1.7. LUGAR DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO:
 Departamento : Lambayeque
 Provincia : Lambayeque
 Distrito : Lambayeque
 PP.JJ : San Martín De Porres
1.8. DURACIÓN ESTIMADA : 10 meses.
1.9. FECHA DE INICIO : Setiembre del 2017
II. PLANEAMIENTO DEL ESTUDIO
2.1. SINTESIS DE LA SITUACION PROBLEMATICA
En la región de Lambayeque existe un silencio sísmico desde hace mucho
tiempo, por lo que la energía sísmica acumulada sería considerablemente
grande. En ese sentido el pueblo joven de San Martin De Porres, que es
parte de la cuidad de Lambayeque, ha tenido un considerable crecimiento
demográfico y catastral en los últimos años. Se han construido miles de
viviendas, las cuales no sabemos cuál vulnerables son frente a un sismo de
regular y alta intensidad.
La viviendas de este pueblo joven han sido hechas a base de adobe, ladrillo
y muy pocas presentan un sistema aporticado de concreto armado. Es
evidente que la gran parte de dichas viviendas no fueron construidas bajo
criterios antisísmicos, a pesar que contamos con normas y códigos
sísmicos que poco o nada son tomados en cuenta. Todo esto conlleva a
que el nivel de vulnerabilidad en este pueblo joven sea más elevado.
2.2. FORMULACION DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACION
¿CUAL ES EL NIVEL DE VULNERABILIDAD SISMICA EN EL PUEBLO
JOVEN DE SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE LAMBAYEQUE,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE?
2.3. HIPOTESIS
EL NIVEL DE VULNERABILIDAD SISMICA DE LAS EDIFICACIONES EN
EL PUEBLO JOVEN DE SAN MARTIN DE PORRES SE ENCUENTRA
ENTRE MEDIO Y ALTO.
2.4. OBJETIVOS
2.4.1 OBJETIVO GENERAL
- Reconocer las zonas de ALTA, MEDIA Y BAJA vulnerabilidad sísmica
del PP.JJ. San Martin de Porres del distrito de Lambayeque aplicando
Índices de Vulnerabilidad (BENEDETTI – PETRINI).
2.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Elaborar una base de datos de las edificaciones del PP.JJ. San Martin
De Porres del distrito de Lambayeque, especificando sus
características estructurales, constructivas y su rango de
vulnerabilidad sísmica.
- Elaborar planos de zonificación de la vulnerabilidad sísmica del Pueblo
Joven de San Martin De Porres.
III. DISEÑO TEORICO
3.1. ANTECEDENTES DE OTRAS INVESTIGACIONES:
Existen otras investigaciones relacionadas con el proyecto de
investigación como:
 EVALUACION DEL RIESGO SISMICO DEL CENTRO HISTORICO
CHICLAYO (TESIS 2009) UNPRG
 VULNERABILIDAD SISMICA EN EL DISTRITO DE CHICLAYO – ESTE
APLICANDO ÍNDICES DE VULNERABILIDAD (BENEDETTI- PETRINI)
(TESIS 2012) UNPRG
 VULNERAVILIDAD SISMICA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA
APLICANDO INDICES DE VULNERABILIDAD (BENEDETTI-PETRINI)
(TESIS 2013) UNPRG
 VULNERABILIDAD SISMICA EN EL DISTRITO DE CUIDAD DE ETEN
APLICANDO INDICES DE VULNERABILIDAD (BENEDETTI-PETRINI)
(TESIS 2015) UNPRG
 VULNERABILIDAD SISMICA DE LA CUIDAD DE CHICLAYO, ZONA
OESTE, APLICANDO LOS INDICES DE VULNERABILIDAD DE
BENEDETTI Y PETRINI (TESIS 2015) UNPRG
3.2. BASE TEORICA
 METODO DEL INDICE DE VULNERABILIDAD (BENEDETTI-
PETRINI, 1982): El método de Índice de vulnerabilidad, se desarrolla
en Italia para estudios post-terremotos realizados a partir de 1976. En
el año 1982 empieza su utilización con buenos resultados.
El método, consiste en hacer una calificación de los edificios mediante
la observación de sus características físicas, apoyándose en cálculos
simplificados, identificando los parámetros más relevantes que
controlan el daño en los edificios causados por un terremoto,
realizando así una calificación de la calidad del diseño y la
construcción sismo resistente de los edificios mediante un coeficiente
denominado índice de Vulnerabilidad, Iv. Relaciona luego el índice de
vulnerabilidad obtenido, con el grado de daño global que sufre la
estructura a través de funciones de vulnerabilidad calibradas para cada
grado de intensidad del terremoto o para diferentes niveles de
aceleración máxima.
 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (2014)
 NORMA E.030 – Diseño Sismorresistente, 2016
 NORMA E.060 – Concreto Armado, 2009
 NORMA E.070 – Albañilería,2006
 NORMA E.080 – Adobe,2006
 SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG): El uso de los
Sistemas de Información Geográfica (SIG) se ha incrementado
notablemente en estos últimos años, gracias a que son un medio de
integración de información que ayuda a orientar y a entender
algunos de los problemas con mayor impacto, a los que se enfrenta
el mundo actual. Es decir, son herramientas que permiten resolver
problemas prácticos que van desde la visualización de información
geográfica, pasando por el cálculo del movimiento de la tierra, hasta
evaluar su impacto en una región susceptible a sismos.
 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL –INDECI 2015: El
Perú, por encontrarse ubicado en el borde oriental del Cinturón de
Fuego del Océano Pacífico, por la presencia de la Corriente
Peruana, la proximidad a la Línea Ecuatorial, la influencia de la
Amazonía y la topografía accidentada, así como la Cordillera de los
Andes con una geomorfología variada, que cruza longitudinalmente
el territorio nacional, está expuesta a diversos peligros, como
sismos, deslizamiento, derrumbe y erosión, así como a variaciones
climáticas en determinadas regiones, como precipitaciones, vientos
intensos, granizadas y heladas, entre otros. Esta variedad de
peligros a los cuales estamos expuestos, no se presentan con la
misma intensidad y recurrencia en todas las regiones naturales del
país, por ejemplo: los sismos (temblor y terremoto), son más
frecuentes en la costa central y sur, así como en la selva norte; los
deslizamientos, las heladas y sequías en la sierra; y, los vientos
fuertes, incendios forestales, las inundaciones y erosiones fluviales,
en la región de la selva.
 MIGUEL HERRAIZ S. (1997): La sacudida sísmica en un lugar
dado puede ser debida a temblores próximos o lejanos. En el
primer caso el movimiento es rico en altas frecuencias,
mientras que en el segundo la mayor parte de la energía del
espectro se sitúa en la zona de largos periodos. La
proximidad a la fuente implica, por consiguiente, no sólo el
previsible incremento en la amplitud sino también un aumento
de la frecuencia de las ondas registradas. La influencia sobre
una estructura con un periodo propio característico será, por
tanto, muy distinta según su distancia al foco sísmico. Por ello
se impone la necesidad de definir claramente cuándo el sismo
puede considerarse próximo y cuándo no. Con esta finalidad,
en sismología se han acuñado los conceptos de campo
próximo y campo lejano. Un emplazamiento puede
considerarse situado en campo lejano cuando su distancia al
origen del sismo y la longitud de onda analizada son grandes
respecto a las dimensiones del foco.
3.3. DEFINICIONES DE TERMINOS TECNICOS
VULNERABILIDAD es el grado de debilidad o exposición de un
elemento o conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un
peligro natural o antrópico de una magnitud dada. Es la facilidad
como un elemento (infraestructura, vivienda, actividades
productivas, grado de organización, sistemas de alerta y
desarrollo político-institucional, entre otros), pueda sufrir daños
humanos y materiales. Se expresa en términos de probabilidad,
en porcentaje de 0 a 100. (INDECI 2006)
VULNERABILIDAD SÍSMICA es el nivel de daño que pueden
sufrir las edificaciones realizadas por el hombre durante un
sismo. La vulnerabilidad refleja la falta de resistencia de una
edificación frente a los sismos (Bommer et al. 1998) y depende
de las características del diseño de la edificación, de la calidad
de materiales y de la técnica de construcción (Kuroiwa 2002).
PELIGRO SISMICO es la probabilidad de ocurrencia de
movimientos sísmicos de cierta intensidad en una zona
determinada durante un tiempo de exposición. El peligro también
puede incluir efectos que el mismo sismo genera como
derrumbes y licuefacción de suelos. (Bommer 1998).
RIESGO SISMICO es el grado de pérdidas esperadas que sufren
las estructuras durante el lapso de tiempo que permanecen
expuestas a la acción sísmica. (Bonett 2003)
DESEMPEÑO SISMICO DE UNA ESTRUCTURA es el
comportamiento esperado ante diferentes niveles de sismo. El
desempeño se puede cuantificar a partir de los diferentes niveles
de daño que pueden ocurrir en la estructura. (Kuroiwa 2002)
IV. MARCO METODOLOGICO
4.1. ESTRATEGIA PARA LA DEMOSTRACION DE LA HIPOTESIS:
Se recolectará información de las edificaciones a través de:
 Formatos de evaluación para estructuras de mampostería – Tipología
adobe.
 Formatos de evaluación para estructuras de mampostería – Tipología
albañilería.
 Formatos de evaluación para estructuras de concreto armado.
Los datos recolectados serán procesados y con ello se determinará la
vulnerabilidad sísmica de cada una de las edificaciones.
Con los resultados obtenidos se construirá una base de datos
especificando sus características estructurales, constructivas y el rango de
vulnerabilidad sísmica en la que se encuentran las viviendas.
Y a través del uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), se
elaborará planos de zonificación de la vulnerabilidad sísmica. De esta
manera se podrá reconocer fácilmente las zonas de ALTA, MEDIA Y BAJA
vulnerabilidad sísmica del PP.JJ. San Martín De Porres del distrito de
Lambayeque aplicando Índices de Vulnerabilidad (BENEDETTI – PETRINI).
4.2. POBLACION Y MUESTRA
- POBLACION: Las edificaciones construidas en el Pueblo Joven San
Martin de Porres del distrito de Lambayeque sin considerar las
edificaciones vitales tales como instituciones educativas, servicios de
salud y mercados.
- MUESTRA: Se tomará como muestra a toda la población en estudio.
4.3. MATERIALES Y EQUIPOS
4.3.1. Materiales:
 1 Cinta métrica de 50 m.
 Libreta de apuntes
4.3.2. Equipos:
 GPS
 1 Cámara digital.
 Equipos de protección solar
4.4. TÉCNICAS, FORMATOS Y ENSAYOS PARA LA RECOLECCION DE
DATOS
Las actividades que se ejecutarán para alcanzar los objetivos propuestos
son:
 Planificación.
 Trabajo de campo, mediciones in situ, recopilación de información
 Manejo de información, procesamiento y resultados finales.
 Formatos: los formatos de evaluación de vulnerabilidad sísmica para
cada tipología de construcción.
4.5. ANALISIS DE DATOS
Los datos recolectados serán analizados y procesados en gabinete.
4.6. CONTENIDO DEL PROYECTO
1. GENERALIDADES
1.1. Generalidades
1.2. Situación Problemática
1.2.1 Antecedentes
1.3. Problema
1.4. Hipótesis
1.5. Objetivos
1.5.1 Objetivo General
1.5.2 Objetivos Específicos
1.6. Área de Estudio
2. ASPECTOS GENERALES DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA
2.1. Introducción
2.2. Características Generales del Pueblo Joven San Martin de Porres, Distrito de
Lambayeque
2.2.1 Ubicación
2.2.2 Zona de Estudio
2.2.3 Límites
2.2.4 Superficie
2.2.5 Población
2.2.6 Clima
2.2.7 Geomorfología
2.2.8 Geología
2.2.8 Suelo
2.3. Fundamentos de la sismología
2.3.1 Los Sismos y su Origen
2.3.1.1 Tectónica de Placas
2.3.1.2 Clasificación de Sismos
2.3.1.3 Definiciones: Foco, Epicentro, Ondas Sísmicas
2.3.2 Medidas de un sismo: Intensidad y Magnitud
2.4. Sismicidad en el Perú
2.4.1 Sismicidad Nacional
2.4.2 Sismicidad en el Norte del Perú
2.5. Comportamiento sísmico de las edificaciones
2.5. 1 Edificaciones de Adobe
2.5. 2 Edificaciones con muros de Albañilería Confinada
2.5. 3 Edificaciones de Concreto Armado
2.5. 4 Defectos que inciden en el comportamiento inadecuado de las
construcciones
2.5. 4.1 Piso Blando
2.5. 4.2 Falta de densidad de muros
2.5. 4.3 Tabiques en Voladizos de Fachadas
2.5. 4.4 Ampliaciones
2.5. 4.5 Columnas Cortas
2.5. 4.6 Falla “Edificio Abierto”
2.5. 4.7 Irregularidad en Planta
3. METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD SISMICA
3.1. Introducción
3.2. Metodología para la Evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica
3.2.1 Métodos Analíticos
3.2.2 Métodos Cualitativos
3.3 Metodología elegida para evaluar la vulnerabilidad sísmica en el Pueblo Joven
San Martin - Lambayeque
3.4. Método del Índice de Vulnerabilidad (Benedetti y Petrini, 1982)
3.4.1 Índice de Vulnerabilidad
3.4.2 Índice de vulnerabilidad para construcciones de adobe y albañilería
(confinada y
no confinada)
3.4.3 Índice de vulnerabilidad para construcciones de concreto armado
3.5. Función de vulnerabilidad
3.5.1 Funciones de vulnerabilidad para estructuras de mampostería
3.5.2 Funciones de vulnerabilidad para estructuras de concreto armado
3.6. Adaptación del Método de Índice de Vulnerabilidad para el Pueblo Joven San
Martin - Lambayeque
4. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
4.1. Definición
4.1.1 Sistema de Información
4.1.2 Sistema de Información Geográfica (SIG)
4.2 Componentes
4.3. Conceptos generales de los Datos Geográficos
4.4. Funcionamiento de los SIG
4.5. Importancia y Ámbito de Aplicación de los SIG
4.6. Aplicación en el análisis de vulnerabilidad
4.7. Organización de la Información de un SIG
4.8. Arc Gis
5. EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD SISMICA EN EL PUEBLO JOVEN
SAN MARTIN - LAMBAYEQUE
5.1. Introducción
5.2. Cálculo del Índice de Vulnerabilidad
5.2.1 Tipo de construcciones
5.2.1.1 Construcciones de Adobe
5.2.1.2 Construcciones de Albañilería
5.2.1.3 Construcciones de Concreto Armado
5.3 Resultados de los 11 parámetros por clase y tipología estructural
5.4. Resultados del Índice de Vulnerabilidad
5.5. Resumen de los resultados del Índice de Vulnerabilidad
5.6. Análisis de os resultados del Índice de Vulnerabilidad
6. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES
V. ACTIVIDADES Y RECURSOS
5.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
8
16
10
6
910
MESES
783456
ProcesamientodeinformaciónenGabinete
DURACION
(SEMANAS)12
RecolecciondedatosmedianteFormatos
Conocimientosprevios
Revisióndebibliografía
Recopilacióndeinformacióndelazonadeestudio
EstudiosdeCampo
Análisisdelavulnerabilidadsismica
Elaboracióndebasededatosdelosresultados
Elaboracióndeplanosdezonficaciondevulnerabilidad
RedacciónyRevisiónFinaldelEstudio
5.2. PRESUPUESTO
5.3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO
La financiación será mediante recursos propios del autor
VI. BIBLIOGRAFIA
 Benedetti, D. y Petrini, V. (1984). “La vulnerabilidad sísmica de
edificios de mampostería: Propuestas para un método de
evaluación".
 Angeletti, P., Bellina, A., Grandori, E., Moretti, A. y Petrini, V.
(1988). “Comparison between vulnerability assessment and
damage index, some results”, Proceedings of the Ninth World
Conference on Earthquake Engineering, Tokyo,
 Blondet, M. “Construcción y Mantenimiento de Viviendas de
Albañilería”. Pontificia Universidad Católica del Perú, Sencico.
 Alva, J. y Escalaya, M. “Los sismos en el Perú y el
comportamiento de las edificaciones”, Universidad Nacional de
Ingeniería.
PRESUPUESTO
ACTIVIDAD BIENES SERVICIOS
Adquisición de libros, normas S/. 400.00
Estudio de campo: viáticos y servicios S/. 8,000.00
Útiles y materiales de escritorio S/. 300.00
Uso de internet con fines de investigación S/. 450.00
Uso de computadora para el desarrollo de la
investigación
S/. 1,500.00
Impresión de documentos S/. 700.00
Revisión y empastado de tesis S/. 750.00
Trámite documentario S/. 500.00
Otros S/. 600.00
COSTO PARCIAL S/. 12,250.00 S/. 950.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE
INVESTIGACION S/. 13,200.00
 Blondet, M., Villa, G. y Loaiza, G. “¿Viviendas
sismorresistentes de tierra? Una visión a futuro”. Congreso
Nacional de Ingeniería Civil, Iquitos-Perú.
 Ramírez, M. y Haniel, R. (2013) "Aplicación del SIG en la
Determinación de la Vulnerabilidad Sísmica de Edificaciones
del Centro Poblado de Medio Mundo” Tesis de grado, Facultad
de Ingeniería Civil, Universidad Nacional de Ingeniería.
 Bozzo, L. y Barbat, A. (2008) “Diseño Sismorresistente de
Estructuras”, Instituto de la Constucción y Gerencia, ICG,
Lima, Perú.
 Arango, J. (2002) “Análisis, Diseño y Construcción en
Albañilería”, ACI - Perú.
 Abanto, F. (2007) “Análisis y Diseño de Edificaciones de
Albañilería".
 Campos, F. (2014) “Método Simplificado para la Evaluación de
la Vulnerabilidad Sísmica del Centro Poblado San Martín”
Tesis de grado, Facultad de Ingeniería Civil, Universidad
Nacional de Ingeniería.
 Blondet, M., Villa, G. y Brzev, S. “Construcciones de adobe
resistentes a los terremotos” Pontificia Universidad Católica
del Perú y Bristish Columbia Institute of Technoloav.
NORMAS PERUANAS
 NORMA E.030 – Diseño Sismorresistente, 2016
 NORMA E.060 – Concreto Armado, 2009
 NORMA E.070 – Albañilería,2006
 NORMA E.080 – Adobe,2006
VII. ANEXOS
Lambayeque, Setiembre del 2017

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  • 1. UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA CENTRO DE INVESTIGACION SISTEMA DE EVALUACION DEL TRABAJO FINAL DE CARRERA PROFESIONAL (Basado en el Modelo de Calidad para la acreditación de las carreras profesionales de Ingeniería y Arquitectura – Dimensión II – Factor 3 - Estandar 47) FORMATO Nº 3A PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA I. DATOS INFORMATIVOS 1.1. TÍTULO DEL PROYECTO: EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD SISMICA APLICANDO INDICES DE VULNERABILIDAD (BENEDETTI – PETRINI) EN EL PUEBLO JOVEN SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. 1.2. CODIGO DEL PROYECTO: IC-2017-013 1.3. AUTOR: GUERRERO YRENE, JEMERSON DANTE CÓDIGO : 020 131981-F DIRECCIÓN : Av. Federico Villareal Nº 401 - Lambayeque E-MAIL : jedan303@hotmail.com TELÉFONO : #976170766 1.4. ASESOR: ING. OVIDIO SERRANO ZELADA
  • 2. 1.5. ESCUELA PROFESIONAL: INGENIERIA CIVIL 1.6. ORIENTACIÓN DE INVESTIGACION: 1.6.1. AREA DE INVESTIGACION CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (Infraestructura Civil) 1.6.2. LINEA DE INVESTIGACION Ingeniería Estructural 1.7. LUGAR DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO:  Departamento : Lambayeque  Provincia : Lambayeque  Distrito : Lambayeque  PP.JJ : San Martín De Porres 1.8. DURACIÓN ESTIMADA : 10 meses. 1.9. FECHA DE INICIO : Setiembre del 2017
  • 3. II. PLANEAMIENTO DEL ESTUDIO 2.1. SINTESIS DE LA SITUACION PROBLEMATICA En la región de Lambayeque existe un silencio sísmico desde hace mucho tiempo, por lo que la energía sísmica acumulada sería considerablemente grande. En ese sentido el pueblo joven de San Martin De Porres, que es parte de la cuidad de Lambayeque, ha tenido un considerable crecimiento demográfico y catastral en los últimos años. Se han construido miles de viviendas, las cuales no sabemos cuál vulnerables son frente a un sismo de regular y alta intensidad. La viviendas de este pueblo joven han sido hechas a base de adobe, ladrillo y muy pocas presentan un sistema aporticado de concreto armado. Es evidente que la gran parte de dichas viviendas no fueron construidas bajo criterios antisísmicos, a pesar que contamos con normas y códigos sísmicos que poco o nada son tomados en cuenta. Todo esto conlleva a que el nivel de vulnerabilidad en este pueblo joven sea más elevado. 2.2. FORMULACION DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACION ¿CUAL ES EL NIVEL DE VULNERABILIDAD SISMICA EN EL PUEBLO JOVEN DE SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE? 2.3. HIPOTESIS EL NIVEL DE VULNERABILIDAD SISMICA DE LAS EDIFICACIONES EN EL PUEBLO JOVEN DE SAN MARTIN DE PORRES SE ENCUENTRA ENTRE MEDIO Y ALTO.
  • 4. 2.4. OBJETIVOS 2.4.1 OBJETIVO GENERAL - Reconocer las zonas de ALTA, MEDIA Y BAJA vulnerabilidad sísmica del PP.JJ. San Martin de Porres del distrito de Lambayeque aplicando Índices de Vulnerabilidad (BENEDETTI – PETRINI). 2.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS - Elaborar una base de datos de las edificaciones del PP.JJ. San Martin De Porres del distrito de Lambayeque, especificando sus características estructurales, constructivas y su rango de vulnerabilidad sísmica. - Elaborar planos de zonificación de la vulnerabilidad sísmica del Pueblo Joven de San Martin De Porres. III. DISEÑO TEORICO 3.1. ANTECEDENTES DE OTRAS INVESTIGACIONES: Existen otras investigaciones relacionadas con el proyecto de investigación como:  EVALUACION DEL RIESGO SISMICO DEL CENTRO HISTORICO CHICLAYO (TESIS 2009) UNPRG  VULNERABILIDAD SISMICA EN EL DISTRITO DE CHICLAYO – ESTE APLICANDO ÍNDICES DE VULNERABILIDAD (BENEDETTI- PETRINI) (TESIS 2012) UNPRG
  • 5.  VULNERAVILIDAD SISMICA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA APLICANDO INDICES DE VULNERABILIDAD (BENEDETTI-PETRINI) (TESIS 2013) UNPRG  VULNERABILIDAD SISMICA EN EL DISTRITO DE CUIDAD DE ETEN APLICANDO INDICES DE VULNERABILIDAD (BENEDETTI-PETRINI) (TESIS 2015) UNPRG  VULNERABILIDAD SISMICA DE LA CUIDAD DE CHICLAYO, ZONA OESTE, APLICANDO LOS INDICES DE VULNERABILIDAD DE BENEDETTI Y PETRINI (TESIS 2015) UNPRG 3.2. BASE TEORICA  METODO DEL INDICE DE VULNERABILIDAD (BENEDETTI- PETRINI, 1982): El método de Índice de vulnerabilidad, se desarrolla en Italia para estudios post-terremotos realizados a partir de 1976. En el año 1982 empieza su utilización con buenos resultados. El método, consiste en hacer una calificación de los edificios mediante la observación de sus características físicas, apoyándose en cálculos simplificados, identificando los parámetros más relevantes que controlan el daño en los edificios causados por un terremoto, realizando así una calificación de la calidad del diseño y la construcción sismo resistente de los edificios mediante un coeficiente denominado índice de Vulnerabilidad, Iv. Relaciona luego el índice de vulnerabilidad obtenido, con el grado de daño global que sufre la estructura a través de funciones de vulnerabilidad calibradas para cada grado de intensidad del terremoto o para diferentes niveles de aceleración máxima.
  • 6.  REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (2014)  NORMA E.030 – Diseño Sismorresistente, 2016  NORMA E.060 – Concreto Armado, 2009  NORMA E.070 – Albañilería,2006  NORMA E.080 – Adobe,2006  SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG): El uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se ha incrementado notablemente en estos últimos años, gracias a que son un medio de integración de información que ayuda a orientar y a entender algunos de los problemas con mayor impacto, a los que se enfrenta el mundo actual. Es decir, son herramientas que permiten resolver problemas prácticos que van desde la visualización de información geográfica, pasando por el cálculo del movimiento de la tierra, hasta evaluar su impacto en una región susceptible a sismos.  INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL –INDECI 2015: El Perú, por encontrarse ubicado en el borde oriental del Cinturón de Fuego del Océano Pacífico, por la presencia de la Corriente Peruana, la proximidad a la Línea Ecuatorial, la influencia de la Amazonía y la topografía accidentada, así como la Cordillera de los Andes con una geomorfología variada, que cruza longitudinalmente el territorio nacional, está expuesta a diversos peligros, como sismos, deslizamiento, derrumbe y erosión, así como a variaciones climáticas en determinadas regiones, como precipitaciones, vientos intensos, granizadas y heladas, entre otros. Esta variedad de peligros a los cuales estamos expuestos, no se presentan con la misma intensidad y recurrencia en todas las regiones naturales del país, por ejemplo: los sismos (temblor y terremoto), son más frecuentes en la costa central y sur, así como en la selva norte; los
  • 7. deslizamientos, las heladas y sequías en la sierra; y, los vientos fuertes, incendios forestales, las inundaciones y erosiones fluviales, en la región de la selva.  MIGUEL HERRAIZ S. (1997): La sacudida sísmica en un lugar dado puede ser debida a temblores próximos o lejanos. En el primer caso el movimiento es rico en altas frecuencias, mientras que en el segundo la mayor parte de la energía del espectro se sitúa en la zona de largos periodos. La proximidad a la fuente implica, por consiguiente, no sólo el previsible incremento en la amplitud sino también un aumento de la frecuencia de las ondas registradas. La influencia sobre una estructura con un periodo propio característico será, por tanto, muy distinta según su distancia al foco sísmico. Por ello se impone la necesidad de definir claramente cuándo el sismo puede considerarse próximo y cuándo no. Con esta finalidad, en sismología se han acuñado los conceptos de campo próximo y campo lejano. Un emplazamiento puede considerarse situado en campo lejano cuando su distancia al origen del sismo y la longitud de onda analizada son grandes respecto a las dimensiones del foco. 3.3. DEFINICIONES DE TERMINOS TECNICOS VULNERABILIDAD es el grado de debilidad o exposición de un elemento o conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro natural o antrópico de una magnitud dada. Es la facilidad como un elemento (infraestructura, vivienda, actividades productivas, grado de organización, sistemas de alerta y desarrollo político-institucional, entre otros), pueda sufrir daños
  • 8. humanos y materiales. Se expresa en términos de probabilidad, en porcentaje de 0 a 100. (INDECI 2006) VULNERABILIDAD SÍSMICA es el nivel de daño que pueden sufrir las edificaciones realizadas por el hombre durante un sismo. La vulnerabilidad refleja la falta de resistencia de una edificación frente a los sismos (Bommer et al. 1998) y depende de las características del diseño de la edificación, de la calidad de materiales y de la técnica de construcción (Kuroiwa 2002). PELIGRO SISMICO es la probabilidad de ocurrencia de movimientos sísmicos de cierta intensidad en una zona determinada durante un tiempo de exposición. El peligro también puede incluir efectos que el mismo sismo genera como derrumbes y licuefacción de suelos. (Bommer 1998). RIESGO SISMICO es el grado de pérdidas esperadas que sufren las estructuras durante el lapso de tiempo que permanecen expuestas a la acción sísmica. (Bonett 2003) DESEMPEÑO SISMICO DE UNA ESTRUCTURA es el comportamiento esperado ante diferentes niveles de sismo. El desempeño se puede cuantificar a partir de los diferentes niveles de daño que pueden ocurrir en la estructura. (Kuroiwa 2002)
  • 9. IV. MARCO METODOLOGICO 4.1. ESTRATEGIA PARA LA DEMOSTRACION DE LA HIPOTESIS: Se recolectará información de las edificaciones a través de:  Formatos de evaluación para estructuras de mampostería – Tipología adobe.  Formatos de evaluación para estructuras de mampostería – Tipología albañilería.  Formatos de evaluación para estructuras de concreto armado. Los datos recolectados serán procesados y con ello se determinará la vulnerabilidad sísmica de cada una de las edificaciones. Con los resultados obtenidos se construirá una base de datos especificando sus características estructurales, constructivas y el rango de vulnerabilidad sísmica en la que se encuentran las viviendas. Y a través del uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), se elaborará planos de zonificación de la vulnerabilidad sísmica. De esta manera se podrá reconocer fácilmente las zonas de ALTA, MEDIA Y BAJA vulnerabilidad sísmica del PP.JJ. San Martín De Porres del distrito de Lambayeque aplicando Índices de Vulnerabilidad (BENEDETTI – PETRINI). 4.2. POBLACION Y MUESTRA - POBLACION: Las edificaciones construidas en el Pueblo Joven San Martin de Porres del distrito de Lambayeque sin considerar las edificaciones vitales tales como instituciones educativas, servicios de salud y mercados. - MUESTRA: Se tomará como muestra a toda la población en estudio.
  • 10. 4.3. MATERIALES Y EQUIPOS 4.3.1. Materiales:  1 Cinta métrica de 50 m.  Libreta de apuntes 4.3.2. Equipos:  GPS  1 Cámara digital.  Equipos de protección solar 4.4. TÉCNICAS, FORMATOS Y ENSAYOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS Las actividades que se ejecutarán para alcanzar los objetivos propuestos son:  Planificación.  Trabajo de campo, mediciones in situ, recopilación de información  Manejo de información, procesamiento y resultados finales.  Formatos: los formatos de evaluación de vulnerabilidad sísmica para cada tipología de construcción. 4.5. ANALISIS DE DATOS Los datos recolectados serán analizados y procesados en gabinete. 4.6. CONTENIDO DEL PROYECTO 1. GENERALIDADES 1.1. Generalidades 1.2. Situación Problemática 1.2.1 Antecedentes
  • 11. 1.3. Problema 1.4. Hipótesis 1.5. Objetivos 1.5.1 Objetivo General 1.5.2 Objetivos Específicos 1.6. Área de Estudio 2. ASPECTOS GENERALES DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA 2.1. Introducción 2.2. Características Generales del Pueblo Joven San Martin de Porres, Distrito de Lambayeque 2.2.1 Ubicación 2.2.2 Zona de Estudio 2.2.3 Límites 2.2.4 Superficie 2.2.5 Población 2.2.6 Clima 2.2.7 Geomorfología 2.2.8 Geología 2.2.8 Suelo 2.3. Fundamentos de la sismología 2.3.1 Los Sismos y su Origen 2.3.1.1 Tectónica de Placas 2.3.1.2 Clasificación de Sismos 2.3.1.3 Definiciones: Foco, Epicentro, Ondas Sísmicas 2.3.2 Medidas de un sismo: Intensidad y Magnitud 2.4. Sismicidad en el Perú 2.4.1 Sismicidad Nacional 2.4.2 Sismicidad en el Norte del Perú 2.5. Comportamiento sísmico de las edificaciones 2.5. 1 Edificaciones de Adobe
  • 12. 2.5. 2 Edificaciones con muros de Albañilería Confinada 2.5. 3 Edificaciones de Concreto Armado 2.5. 4 Defectos que inciden en el comportamiento inadecuado de las construcciones 2.5. 4.1 Piso Blando 2.5. 4.2 Falta de densidad de muros 2.5. 4.3 Tabiques en Voladizos de Fachadas 2.5. 4.4 Ampliaciones 2.5. 4.5 Columnas Cortas 2.5. 4.6 Falla “Edificio Abierto” 2.5. 4.7 Irregularidad en Planta 3. METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD SISMICA 3.1. Introducción 3.2. Metodología para la Evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica 3.2.1 Métodos Analíticos 3.2.2 Métodos Cualitativos 3.3 Metodología elegida para evaluar la vulnerabilidad sísmica en el Pueblo Joven San Martin - Lambayeque 3.4. Método del Índice de Vulnerabilidad (Benedetti y Petrini, 1982) 3.4.1 Índice de Vulnerabilidad 3.4.2 Índice de vulnerabilidad para construcciones de adobe y albañilería (confinada y no confinada) 3.4.3 Índice de vulnerabilidad para construcciones de concreto armado 3.5. Función de vulnerabilidad 3.5.1 Funciones de vulnerabilidad para estructuras de mampostería 3.5.2 Funciones de vulnerabilidad para estructuras de concreto armado 3.6. Adaptación del Método de Índice de Vulnerabilidad para el Pueblo Joven San Martin - Lambayeque
  • 13. 4. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 4.1. Definición 4.1.1 Sistema de Información 4.1.2 Sistema de Información Geográfica (SIG) 4.2 Componentes 4.3. Conceptos generales de los Datos Geográficos 4.4. Funcionamiento de los SIG 4.5. Importancia y Ámbito de Aplicación de los SIG 4.6. Aplicación en el análisis de vulnerabilidad 4.7. Organización de la Información de un SIG 4.8. Arc Gis 5. EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD SISMICA EN EL PUEBLO JOVEN SAN MARTIN - LAMBAYEQUE 5.1. Introducción 5.2. Cálculo del Índice de Vulnerabilidad 5.2.1 Tipo de construcciones 5.2.1.1 Construcciones de Adobe 5.2.1.2 Construcciones de Albañilería 5.2.1.3 Construcciones de Concreto Armado 5.3 Resultados de los 11 parámetros por clase y tipología estructural 5.4. Resultados del Índice de Vulnerabilidad 5.5. Resumen de los resultados del Índice de Vulnerabilidad 5.6. Análisis de os resultados del Índice de Vulnerabilidad 6. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES V. ACTIVIDADES Y RECURSOS 5.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
  • 15. 5.2. PRESUPUESTO 5.3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO La financiación será mediante recursos propios del autor VI. BIBLIOGRAFIA  Benedetti, D. y Petrini, V. (1984). “La vulnerabilidad sísmica de edificios de mampostería: Propuestas para un método de evaluación".  Angeletti, P., Bellina, A., Grandori, E., Moretti, A. y Petrini, V. (1988). “Comparison between vulnerability assessment and damage index, some results”, Proceedings of the Ninth World Conference on Earthquake Engineering, Tokyo,  Blondet, M. “Construcción y Mantenimiento de Viviendas de Albañilería”. Pontificia Universidad Católica del Perú, Sencico.  Alva, J. y Escalaya, M. “Los sismos en el Perú y el comportamiento de las edificaciones”, Universidad Nacional de Ingeniería. PRESUPUESTO ACTIVIDAD BIENES SERVICIOS Adquisición de libros, normas S/. 400.00 Estudio de campo: viáticos y servicios S/. 8,000.00 Útiles y materiales de escritorio S/. 300.00 Uso de internet con fines de investigación S/. 450.00 Uso de computadora para el desarrollo de la investigación S/. 1,500.00 Impresión de documentos S/. 700.00 Revisión y empastado de tesis S/. 750.00 Trámite documentario S/. 500.00 Otros S/. 600.00 COSTO PARCIAL S/. 12,250.00 S/. 950.00 COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACION S/. 13,200.00
  • 16.  Blondet, M., Villa, G. y Loaiza, G. “¿Viviendas sismorresistentes de tierra? Una visión a futuro”. Congreso Nacional de Ingeniería Civil, Iquitos-Perú.  Ramírez, M. y Haniel, R. (2013) "Aplicación del SIG en la Determinación de la Vulnerabilidad Sísmica de Edificaciones del Centro Poblado de Medio Mundo” Tesis de grado, Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Nacional de Ingeniería.  Bozzo, L. y Barbat, A. (2008) “Diseño Sismorresistente de Estructuras”, Instituto de la Constucción y Gerencia, ICG, Lima, Perú.  Arango, J. (2002) “Análisis, Diseño y Construcción en Albañilería”, ACI - Perú.  Abanto, F. (2007) “Análisis y Diseño de Edificaciones de Albañilería".  Campos, F. (2014) “Método Simplificado para la Evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica del Centro Poblado San Martín” Tesis de grado, Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Nacional de Ingeniería.  Blondet, M., Villa, G. y Brzev, S. “Construcciones de adobe resistentes a los terremotos” Pontificia Universidad Católica del Perú y Bristish Columbia Institute of Technoloav. NORMAS PERUANAS  NORMA E.030 – Diseño Sismorresistente, 2016  NORMA E.060 – Concreto Armado, 2009  NORMA E.070 – Albañilería,2006  NORMA E.080 – Adobe,2006 VII. ANEXOS