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1
ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN……………………………………………………pág.02
II. MARCO CONCEPTUAL…………………………………………. pág.03
2.1.La Ciudad Sagrada de Caral…………………………………………pág.03
2.1.1. Ubicación……………………………………………………….pág.03
2.1.2. Construcciones………………………………………………….pág.04
2.1.3. Aplicación de la Mecánica de Rocas…………………………....pág.08
2.1.4. Cronología………………………………………………………pág.10
2.2. Las Pirámides de Egipto……………………………………………pág.12
2.2.1. Ubicación……………………………………………………….pág.12
2.2.2. Construcciones………………………………………………....pág.13
La pirámide en la construcción…………………………………pág.15
Técnicas de elevación de bloques……………………………….pág.18
2.2.3. Ejecución…………………………………………………………pág.20
III. CONCLUSIÓN………………………………………………………pág.21
IV. BIBLIOGRAFIA……………………………………………………..pág.22
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I. INTRODUCCIÓN
A lo largo de su historia, el ser humano ha utilizado los materiales que tenía a su alcance
para levantar diferentes tipos de construcciones: desde los dólmenes de la Prehistoria,
construidos a base de grandes piedras apoyadas unas sobre otras, hasta los actuales
edificios levantados con acero, vidrio y materiales plásticos, los materiales de
construcción han evolucionado considerablemente.
Donde la piedra es uno de los primeros materiales que el ser humano utilizo para llevar a
cabo sus construcciones. Muchas de las que levanto en la Antigüedad han llegado hasta
nuestros días casi en perfectas condiciones, debido a la gran resistencia de los materiales
empleados frente a los agentes atmosféricos varios ejemplos tenemos como: la gran
muralla china, las pirámides de Egipto, Machu Picchu entre otros.
En el presente trabajo daremos a conocer la aplicación de la Mecánica de Rocas en dos
grandes obras como la Ciudad Sagrada de Caral y las Pirámides de Egipto,
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II. MARCO CONCEPTUAL
2.1. LA CIUDAD SAGRADA DE CARAL
2.1.1. UBICACIÓN:
El sitio arqueológico de Caral se encuentra en el departamento de Lima, provincia de
Barranca, distrito de Supe, en el valle medio del río Supe, en la costa norcentral del Perú, a
350 m sobre el nivel mar. Está ubicado en una terraza aluvial, en la margen izquierda del río.
Imagen N0
01: Ubicación del sitio arqueológico Caral
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2.1.2. CONSTRUCCIONES
En Caral destacan 7 grandes pirámides rodeadas de otras varias pequeñas, sumando 32
montículos en total. Sus constructores organizaron esta ciudad en 2 sectores: uno alto (al
norte) y otro bajo (al sur). Un antiguo cauce seco divide a ambas partes. En el sector alto se
ubican 6 pirámides principales rodeando un espacio vacío. En el sector bajo destaca la
Pirámide del Anfiteatro y varios edificios menores alineados con ésta. La zona residencial es
un conjunto de casas donde habitaron los pobladores de Caral. Dichos conjuntos de casas
están formados por muchas habitaciones interconectadas entre sí. Sus muros son muy angosto
y están hechos con cañas entrelazadas recubiertas con barro (técnica llamada quincha). En
algunas de estas habitaciones se han encontrado evidencias de que fueron usadas como
talleres para la producción artesanal (Shady 2004).
Sectores
Sector Alto
Pirámide Mayor, Pirámide Menor, Pirámide de la Cantera,
Pirámide de la Galería, Pirámide de la Huanca, Pirámide
Antigua.
Sector Bajo Pirámide del Anfiteatro, Templo del Altar Circular, Templo
de la Banqueta.
Zona
Residencial
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Imagen N0
02: Plano de Caral, sus sectores y pirámides.
Pirámide Largo Ancho Altura
Pirámide Mayor 153,52 m 109,42 m 28,00 m
Pirámide de la Cantera 78,00 m 56,00 m 13,40 m
Pirámide Menor 45,80 m 37,00 m 7,50 m
Pirámide de la Galería 110,00 m 80,00 m 17,00 m
Pirámide de la Huanca 55,00 m 55,00 m 12,00 m
Pirámide del Anfiteatro 155,00 m 81,00 m 11,00 m
Pirámide del Altar Circular 42,60 m 28,00 m 4,00 m
En cada una de las muchas pirámides de Caral se llevaron a cabo diferentes actividades
cumpliendo cada una de ellas un papel diferente en el orden social y religiosos de sus
habitantes.
Imagen N0
03: Pirámide Mayor.
DESCRIPCION:
Se ubica en el Sector Alto de Caral.
Consta de un volumen piramidal
escalonado (pirámide) y una plaza
circular adosada a su fachada. Una
larga escalera de 9 metros de ancho
asciende hasta alcanzar los 28 metros
de altura, en la cima de la pirámide,
uniendo a los dos anteriores
elementos pirámide + plaza circular
DESCRIPCION:
Lleva ese nombre pues está alineada
con una huanca (piedra larga hincada
en el suelo) y seguramente su función
debió ser astronómica. Una línea
imaginaria ordena en una misma
trayectoria la huanca con el atrio en la
cima de la pirámide pasando por el
medio de la escalera principal que
conduce del nivel suelo a la cima de la
pirámide.
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6
Imagen N0
04: alineamiento entre la "huanca" y la Pirámide de la Huanca
Foto N0
05: Vista frontal del Templo del Altar Circular.
Imagen N0
06: Vista de un Conjunto Residencial.
DESCRIPCION:
Tiene un altar del fuego sagrado cuya
base tiene la mencionada forma. Para
llegar hasta este altar se tiene que subir
a la cima del templo y por un acceso
lateral llegar hasta el altar. Era un
lugar de acceso muy restringido al que
podían ingresar pocas personas.
DESCRIPCION:
Son de forma cuadrangular y
dimensiones variadas, oscilando entre
los 49 metros cuadrados y los 80
metros cuadrados. Son grupos de
pequeñas construcciones de un solo
piso ubicados tanto en el Sector Alto
como en el Sector Bajo y sirvieron
como viviendas de las personas que
trabajaron para las actividades de las
pirámides o incluso como viviendas
de los propios sacerdotes o
gobernantes de la ciudad.
DESCRIPCION:
Se le ha dado este nombre porque al
lado este de la pirámide, existe un
afloramiento de piedra, el cual fue
utilizado como cantera.
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7
Imagen N0
07: Vista de la Pirámide de la Cantera
Imagen N0
08: Vista de la Pirámide Menor
Imagen N0
09: Vista de la Pirámide de la Galería
DESCRIPCION:
Esta pirámide se encuentra cerca de la
pirámide mayor, a sus alrededores se
han evidenciado restos de actividades
domésticas, así como de material
orgánico, cenizas y fragmentos de
artefactos líticos.
DESCRIPCION:
Se le denomina así en merito a una
galería en la parte superior, a lo cual se
llega por un pasadizo, en el interior
según sus restauradores se observan 7
nichos; fue enlucido y pintado en
blanco.
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8
Imagen N0
10: Vista de la Pirámide del Anfiteatro
2.1.3. APLICACIÓN DE LA MECÁNICA DE ROCAS
Caral ocupa 66 hectáreas, en las que se distinguen dos zonas, una central y otra periférica.
La primera muestra estructuras arquitectónicas monumentales, cuatro clases de conjuntos
residenciales diferentes, unidades residenciales de elite, dos plazas circulares en desnivel
inferior, así como lugares de congregación pública masiva. Mientras que la zona de la
periferia tiene numerosas unidades domésticas distribuidas a manera de archipiélago con
islas de viviendas.
Las pirámides de Caral están construidas como plataformas superpuestas para ganar
altura. En la cima estuvieron los lugares más importantes y privados donde concurrían
pocas personas, en la parte baja la plaza, lugar de grandes multitudes. Una escalera
une ambas partes.
DESCRIPCION:
En el área de la Pirámide del
Anfiteatro se han encontrado
adicionalmente al Anfiteatro, una
serie de estructuras anexas, lo que
hace presumir que esta edificación
tuvo función pública o religiosa.
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9
Imagen N0
11: Proceso Constructivo.
Vista Imagen N0
12: Vista de la Pirámide de la Huanca. Se observa la superposición de muros de contención que
forman las plataformas. El muro de la derecha es una remodelación del muro de la izquierda.
Para construir estas plataformas se usaron muros de contención de piedra unidas con barro
que alternan piedras grandes largas con otras más pequeñas. Para la obtención de las piedras
se usaron canteras próximas a Caral. El interior se rellenó con piedras y barro contenidos en
redes tejidas de fibras vegetales llamadas shicras. Fue la técnica más usada en su época. Se
construyeron, principalmente, tres tipos de muros: estructurales, de contención y fachadas.
A lo largo de su longa vida las pirámides fueron remodeladas muchas veces, para ello
enterraban el edificio antiguo y construían otro similar sobre el precedente (Shady 1997).
Para construir edificios piramidales monumentales y garantizar su estabilidad aplicaron
conocimientos de ingeniería, tanto estructural cuanto de resistencia de materiales. Destaca la
forma geométrica aplicada al trazado y construcción de las plazas circulares de Caral.
En su aplicación combinaron los conocimientos de matemáticas, geometría, astronomía e
ingeniería con el arte y las creencias religiosas. Para ello usaron instrumentos de piedra y
madera, sogas y bolsas de fibras fibras vegetales llenas de piedras. Con pigmentos minerales
prepararon las pinturas de los muros
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10
Imagen N0
13: Muros de contención de una plataforma en la Pirámide del Anfiteatro.
Shicras
Los constructores de Caral usaban la técnica de las shicras,
bolsas hechas con fibras vegetales y llenas de bloques de
piedra, con las que rellenaban las plataformas de los templos,
colocándolos ligeramente separadas. De esa manera lograban
estabilidad en las estructuras. Al ocurrir un fuerte sismo o
terremoto, ese núcleo de shicras que hacía de base del edificio
se movía con la vibración, pero de manera limitada, pues las
piedras eran contenidas en las bolsas. Luego, las shicras se
reacomodaban encontrando un nuevo punto de estabilidad. La
shicras tenían pues, una función antisísmica.
En la construcción de los recintos principales se usaron muros de piedra unidos con
argamasa; en algunos recintos secundarios las paredes son de material orgánico, enlucidos
con arcillas finas y pintadas de rojo, blanco o amarillo. Se observa un uso masivo de shicras
(bolsas confeccionadas con fibra vegetal)
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11
Otras áreas fueron construidas con paredes de piedras canteadas (granodiorita), unidas con
argamasa de barro y pintadas de rojo, blanco o amarillo, según el periodo correspondiente;
algunas muestran paredes con soportes de madera entretejida con cañas y revestidas con
argamasa de arcilla y barro
En los periodos tardíos de ocupación se construyeron terrazas con muros de piedra
canteada, unidas con argamasa, enlucidos y pintados de blanco. En los edificios de Caral
se muestran evidencias de una prolongada ocupación.
2.1.4. CRONOLOGIA
Caral tuvo una larga vida de al menos mil años entre el 3000 a.C. y el 1800 a.C. (Shady 2004)
y durante esa longa existencia sus edificios pasaron por varias remodelaciones. Los
arqueólogos del PEACS han dividido su historia en 6 períodos (Shady 2004):
 Período Remoto: Está fechado antes de 3000 a.C. y corresponde al tiempo anterior a
la construcción de Caral cuando grupos familiares se asentaron en el valle de Supe
adecuando terrenos para el cultivo aprovechando zonas de humedales.
 Período Antiguo: (2900 a.C. a 2600 a.C.) Se funda Caral y otros asentamientos en la
parte central del valle de Supe. Se construyen grandes edificios con espacios abiertos
como plazas.
 Período Medio Inicial: (2600 a.C a 2400 a.C.) Se reestructura el diseño de Caral y
se remodelan sus pirámides agregándoles más volumen. Se construyen las Plazas
Circulares. Se forma un gobierno estatal.
 Período Medio: (2400 a.C. a 2200 a.C.) Nuevas ampliaciones y remodelaciones en
las pirámides y demás estructuras. Se construyen grandes plataformas y plazas.
 Período Medio Tardío: (2200 a.C. a 2100 a.C.) Más remodelaciones en los edificios
públicos. Se construyen plazas inscritas en plataformas rectangulares. El sitio
arqueológico de Era de Pando crece en prestigio y surge como posible nuevo polo de
desarrollo del valle de Supe.
 Período Tardío: (2100 a.C. a 1800 a.C.) Los edificios son remodelados usando
piedras más pequeñas que en períodos anteriores, quizá por una reducción en la
disponibilidad de mano de obra. Algunas estructuras de la ciudad son enterradas. La
ciudad es abandonada.
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12
En el tiempo que Caral vivía sus últimos momentos ya habían surgido en la costa norte, nor-
central y central del Perú nuevos polos de desarrollo que continuaron con algunas de las
añejas tradiciones caralinas, como la construcción de pirámides y el uso de plazas circulares.
Actualmente todo se encuentra en ruinas poco queda de lo que alguna vez fue la Gran Ciudad
Sagrada de Caral la civilización más antigua de América.
Cuadro N0
: 01 Secuencia de la Ocupación del Asentamiento de Caral.
2.2. LASPIRAMIDES DE EGIPTO
2.2.1. UBICACIÓN:
Están ubicadas en el país de Egipto, en la ciudad de Luxor a 18 Km de la ciudad del
Cairo, están ubicadas en la región de los países árabes en el continente africano.
Coordenadas: 29° 58′ 33″ N, 31° 7′ 49″ E En decimal: 29.975833°, 31.130278°, las
pirámides tienen una altura de 139 metros, las temperaturas de Egipto son muy
elevadas durante todo el año.
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13
Imagen N0
14: Ubicación de las Pirámides de Egipto.
2.2.2. CONSTRUCCIONES
Las pirámides muestran, para su época, el gran conocimiento de los técnicos egipcios y la
capacidad organizativa necesaria para construir tales monumentos con medios muy simples;
pero nada parece indicar que hiciera falta una tecnología superior a la que disponían los
egipcios representada por "ingenios" de madera, trineos, hipotéticamente, usando la rueda,
en forma de rodillos de madera y rampas.
No se sabe con certeza cómo se construyeron las pirámides, pues no han perdurado
documentos de su época que lo describan. Además, se utilizaron diversos materiales (piedra
escuadrada, piedra sin tallar, adobe) y variadas técnicas en la construcción de sus núcleos
(apilamiento de bloques, muros resistentes conformando espacios rellenos de cascotes, etc.).
EAP: INGENIERIA CIVIL Curso: Mecánica de Rocas
14
La hipótesis más aceptada es la siguiente: previamente se procedía a aplanar el terreno
rocoso, y excavar canales para inundarlos de agua y así poder marcar líneas de nivel con las
que se preparaba una superficie horizontal. Después se rellenaban los surcos. A continuación
se excavaba la cámara subterránea y se comenzaba la edificación. La mayoría de los bloques
de piedra eran cortados en canteras próximas al lugar de construcción. Se transportaban otros
de las canteras del sur del país con ayuda de gigantescas barcazas. Los bloques se colocaban
a continuación sobre trineos y se arrastraban hasta su emplazamiento definitivo.
Imagen N0
15: Interpretación, según Antoine-Yves Goguet (1820), de la construcción de la Gran pirámide descrita por
Heródoto
 Las pirámides de Giza o Gizeh son la única de las Siete Maravillas del Mundo
Antiguo que han sobrevivido. Como sabéis son tres las pirámides que conforman
este complejo: Keops, Kefrén y Micerino. Sus nombres se corresponden al
del Faraón sepultado en cada una de ellas, ya que fueron construidas con el único
fin de servir como tumba y templo funerario de los faraones.
Keops, Kefrén y Micerino fueron faraones egipcios pertenecientes al período
histórico conocido como Reino Antiguo. Según las cronologías de las fuentes
históricas la fecha de construcción de las pirámides de Gizeh fue entre el año 2550
a.C y el 2470a.C. Se ubican dentro del predio llamado Necrópolis* de Giza, en la
Meseta del mismo nombre (a 20km de El Cairo).
EAP: INGENIERIA CIVIL Curso: Mecánica de Rocas
15
Imagen N0
16: Proceso Constructivo
El tiempo que se dedicó la construcción de las pirámides de Egipto constituye uno de los
grandes misterios de la historia antigua, ya que teniendo en cuenta que fueron construidas
hace más de 4,000 años y que los hombres que las hicieron no tendrían las herramientas que
se tienen actualmente, tampoco existen documentos o algún tipo de prueba o evidencia en la
que se explique claramente cómo eran capaces de realizarlas.
EAP: INGENIERIA CIVIL Curso: Mecánica de Rocas
16
Primero se realizaba un estudio de topografía y de excavación para la pirámide, con el fin de
encontrar el punto adecuado en el que poder construirla.
Se le daba una orientación y se comenzaban cavando unos agujeros que eran enormes y que
albergan la base de la construcción.
Mientras tanto, se conseguían y se elaboraban los materiales necesarios para el poder
construirlas; materiales que se transportaban hasta la zona en la que se construida la pirámide.
En la antigüedad, la arquitectura común empleaba materiales fáciles de conseguir y
manipular, tales como el barro o la madera. Se recurría entonces a la piedra (o al ladrillo si
no se disponía de lo primero). Las primeras construcciones de piedra por tanto obedecieron
a propósitos funerarios o religiosos.
La pirámideen construcción.
Se aplicaba la piedra para el revestimiento exterior de la pirámide se obtiene de las canteras
de Tura en la orilla este del Nilo, cerca de las colinas de Mugattan. Las herramientas usadas
para este trabajo consistían en excelentes útiles de cobre, entre ellos sierras capaces de
cortar cualquier tipo de piedra caliza. Más problemático es pensar cómo podrían extraer
piedras duras como el granito. Algunos opinan que la utilización de granitos fue tardía y
que, al principio, los egipcios se contentaron con aprovechar los bloques sueltos de
superficie. El número de trabajadores necesarios para construir una pirámide debió ser
necesariamente enorme.
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17
Una explicación plausible sería la de la construcción de sólo una rampa de abastecimiento
que cubriría un lado de la pirámide. Los otros tres estarían tapados por terraplenes de
pendiente más pronunciada. A medida que la pirámide ganaba altura, la rampa crecía
igualmente y se alargaba para corresponder al estrechamiento de la pirámide de modo que
se evitase todo riesgo de desmoronamiento. Los tres lados de la pirámide que no tenían
rampa estaban provistos de terraplenes con la anchura suficiente en la cumbre como para
permitir el paso de hombres y materiales. Pero como estos terraplenes no se usaban para
elevar piedras, que era la función de la rampa, su gradiente en la superficie externa tendría
la máxima inclinación compatible con la firmeza.
 Vigas de madera, algunas de las cuales han sido encontradas por los arqueólogos, se
colocaban sobre la superficie de la rampa y de los terraplenes para ofrecer una base
firme a los trineos de transporte. La pirámide iría creciendo laboriosamente y
estrechándose progresivamente hasta que ya sólo hiciese falta un único bloque, con
forma precisamente de pirámide para completarla en su cúspide, esta última piedra
se tallaba en granito.
En donde Las pirámides, monumento de la fuerza y la inteligencia humana, han
motivado en todo tiempo la admiración y curiosidad de los hombres. Erigida en la
meseta de Gizeh, durante el antiguo imperio egipcio, la pirámide del faraón Keops o
Gran Pirámide como se la denomina representa la obra maestra de los
constructores.
Es sumamente vasta la problemática que comprende los métodos constructivos
utilizados para la realización de esta obra, y la explicación de los motivos que
determinan su distribución interior tan característica.
a) Método utilizado para la elevación de bloques.
b) Finalidad con que fue construida la Gran Galería.
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18
Considera además, que los bloques colocados en el piso de la galería, habrían obstaculizado
el cortejo fúnebre en su pasaje hacia la cámara funeraria, y sugiere que esos bloques fueron
depositados sobre una plataforma de madera instaladas en las ranuras existentes en las
paredes laterales, la cual era soportada por maderos encastrados en los agujeros existentes en
las banquetas. Complementa su propuesta con la teoría de los estados sucesivos de la
edificación, que consiste en suponer que existieron tres cambios de planes durante la
construcción, lo cual explicaría la existencia de tres cámaras en el edificio.
EAP: INGENIERIA CIVIL Curso: Mecánica de Rocas
19
Técnicasde elevación de bloques
Los bloques que componen la pirámide del faraón Keops, tienen un peso promedio de 2500
kg. a excepción de las enormes losas que conforman el techo de la cámara de granito y sus
cámaras de descarga, las cuales están ubicadas próximas al centro del edificio hasta una
altitud estimada en 68 metros.
Solo un medio estaba al alcance de los antiguos egipcios para elevar estas grandes losas, la
rampa construida en ladrillo y tierra.
La rampa en forma de espiral, permite subsanar esta deficiencia y ha tenido buena
aceptación en los medios científicos, si bien no se han encontrado evidencias arqueológicas
que confirmen su utilización.
El considera la superposición de rampas con pendientes progresivamente más acentuadas,
que tienen en cuenta la disminución de altura media de las hiladas de piedra a medida que
nos acercamos a la cúspide y el hecho de que las enormes losas no se encuentran más en
ésta pirámide por encima de los 68 metros de altitud, esas superposiciones de rampas
permiten, además, limitar su longitud desde el pie la pirámide a 300 metros. Este sistema
ofrece la enorme ventaja de presentar un gran ancho de vía de la rampa en los niveles
inferiores de la pirámide que ofrecen muy vastas superficies para construir.
Servía para uno de los objetivos claramente perseguidos por los constructores de pirámides,
es la búsqueda de mayor altitud en sus edificaciones. En la pirámide de Keops, se alcanzó
la altura máxima lograda de aproximadamente 147 metros, superando ampliamente a las
pirámides del Grupo Dahchurt que las precedieron (Pirámide del Sur y del Norte, con 103 y
92 metros de altura).
Para obtener este importante incremento de la altura, los constructores debieron resolver
deficiencias estructurales, evidenciadas en Meidun y la Pirámide del Sur y dificultades
crecientes para elevar los bloques a alturas significativamente mayores.
Probablemente la evolución constructiva experimentada, fuera acompañada por
modificaciones en las técnicas utilizadas para elevar los bloques, superando así las
dificultades que los métodos empleados en las construcciones anteriores les presentaban.
Coincidiendo con ese incremento de la altitud obtenida, la pirámide de Keops, presenta en
su distribución interior, una construcción que no tiene precedentes, "la Gran Galería".
EAP: INGENIERIA CIVIL Curso: Mecánica de Rocas
20
La pirámide de Kefren es posterior a la pirámide de Keops y presenta una altura
ligeramente inferior, resulta lógico pensar que fue construida en forma análoga, de lo cual
se deduce que dicha pirámide debería presentar una distribución similar a la estudiada,
como ha sido sugerido por distintos arqueólogos.
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21
2.2.3. EJECUCIÓN
Se cree que la construcción de las pirámides de Egipto llevó más de 200 años y que en ella
participaron más de 100.000 personas. Al contrario de lo que se suele creer, parece que no
fueron esclavos los que las construyeron, sino trabajadores a sueldo.
Las pirámides de Egipto construidas hace más de 4000 años, son la maravilla más antigua y
la única que se conserva.
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22
III. CONCLUSIÓN
INFLUENICA
DE LA
MECÁNICA
DE ROCAS
CARAL PIRÁMIDES EGIPCIAS
Al pasar el
tiempo
Más de 5000 años de
antigüedad
Se estima que fueron hechas hace
unos 5000 años.
Con que tipo Diseño con unos volúmenes
piramidales, entre los que
destacan dos, por su forma
cuadrangular hincados
verticalmente en algunos de los
ambientes de la ciudad.
Está compuesta por 2.300.000
bloques de piedra de 2,5 a 60
toneladas.
El material
Que usaron La construcción es de piedras
cortadas, unidas con argamasa
de barro, gravilla y cantos
rodados.
El proceso de tallado de las piedras
era extremadamente lento, ya que
éstas solían ser piedras duras (tipo
granítico). Mediante frotado con el
propio polvo de las piedras o con
abrasivos más duros como el polvo
de cuarcita.
La diferencia
Conclusión Los materiales que usaron el en
los materiales se dieron el
barro, piedras donde se
ayudaron para poder tener una
buena estructura y una buena
cimentación para que hoy en
día se mantenga.
Fue una de las construcciones donde
mayor mente influyo la mecánica de
rocas y la buena construcción y
arquitectura los distintos tipos de
materiales q usaron pero el más
utilizado era las piedras.
EAP: INGENIERIA CIVIL Curso: Mecánica de Rocas
23
IV. BIBLIOGRAFIA
La Ciudad Sagrada de Caral-Supe. Los orígenes de la civilización andina y la
formación del Estado prístino en el Antiguo Perú. Libro digital, 346 pps.
Caral. Hacia la primera civilización de América. Tomo 1 de la serie Culturas
Antiguas del Perú. Obra colectiva del equipo profesional de la editorial
Septiembre S.A.C. (Autor de textos originales: Gonzalo Rodríguez). Publicada
por el diario La República. Lima, 2015. ISBN 978-612-308-121-8
Shady Solís, Ruth; Cáceda Guillén, Daniel; Crispín Balta, Aldemar; Machacuay
Romero, Marco; Novoa Bellota, Pedro; Quispe Loayza, Edna: Caral. La
civilización más antigua de las Américas: 15 años develando su historia. Lima,
2009 (1.º reimpresión 2012). Zona Arqueológica Caral-Supe / Ministerio de
Cultura del Perú. ISBN 978-612-45179-0-7
http://sobrehistoria.com/las-piramides-de-egipto
http://alcape.galeon.com/aficiones1479571.html
http://www.maravillasdelmundo.net/maravillas-del-mundo/4-las-piramides-de-
egipto

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Aplicacion de la mecanica de rocas

  • 1. EAP: INGENIERIA CIVIL Curso: Mecánica de Rocas 1 ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN……………………………………………………pág.02 II. MARCO CONCEPTUAL…………………………………………. pág.03 2.1.La Ciudad Sagrada de Caral…………………………………………pág.03 2.1.1. Ubicación……………………………………………………….pág.03 2.1.2. Construcciones………………………………………………….pág.04 2.1.3. Aplicación de la Mecánica de Rocas…………………………....pág.08 2.1.4. Cronología………………………………………………………pág.10 2.2. Las Pirámides de Egipto……………………………………………pág.12 2.2.1. Ubicación……………………………………………………….pág.12 2.2.2. Construcciones………………………………………………....pág.13 La pirámide en la construcción…………………………………pág.15 Técnicas de elevación de bloques……………………………….pág.18 2.2.3. Ejecución…………………………………………………………pág.20 III. CONCLUSIÓN………………………………………………………pág.21 IV. BIBLIOGRAFIA……………………………………………………..pág.22
  • 2. EAP: INGENIERIA CIVIL Curso: Mecánica de Rocas 2 I. INTRODUCCIÓN A lo largo de su historia, el ser humano ha utilizado los materiales que tenía a su alcance para levantar diferentes tipos de construcciones: desde los dólmenes de la Prehistoria, construidos a base de grandes piedras apoyadas unas sobre otras, hasta los actuales edificios levantados con acero, vidrio y materiales plásticos, los materiales de construcción han evolucionado considerablemente. Donde la piedra es uno de los primeros materiales que el ser humano utilizo para llevar a cabo sus construcciones. Muchas de las que levanto en la Antigüedad han llegado hasta nuestros días casi en perfectas condiciones, debido a la gran resistencia de los materiales empleados frente a los agentes atmosféricos varios ejemplos tenemos como: la gran muralla china, las pirámides de Egipto, Machu Picchu entre otros. En el presente trabajo daremos a conocer la aplicación de la Mecánica de Rocas en dos grandes obras como la Ciudad Sagrada de Caral y las Pirámides de Egipto,
  • 3. EAP: INGENIERIA CIVIL Curso: Mecánica de Rocas 3 II. MARCO CONCEPTUAL 2.1. LA CIUDAD SAGRADA DE CARAL 2.1.1. UBICACIÓN: El sitio arqueológico de Caral se encuentra en el departamento de Lima, provincia de Barranca, distrito de Supe, en el valle medio del río Supe, en la costa norcentral del Perú, a 350 m sobre el nivel mar. Está ubicado en una terraza aluvial, en la margen izquierda del río. Imagen N0 01: Ubicación del sitio arqueológico Caral
  • 4. EAP: INGENIERIA CIVIL Curso: Mecánica de Rocas 4 2.1.2. CONSTRUCCIONES En Caral destacan 7 grandes pirámides rodeadas de otras varias pequeñas, sumando 32 montículos en total. Sus constructores organizaron esta ciudad en 2 sectores: uno alto (al norte) y otro bajo (al sur). Un antiguo cauce seco divide a ambas partes. En el sector alto se ubican 6 pirámides principales rodeando un espacio vacío. En el sector bajo destaca la Pirámide del Anfiteatro y varios edificios menores alineados con ésta. La zona residencial es un conjunto de casas donde habitaron los pobladores de Caral. Dichos conjuntos de casas están formados por muchas habitaciones interconectadas entre sí. Sus muros son muy angosto y están hechos con cañas entrelazadas recubiertas con barro (técnica llamada quincha). En algunas de estas habitaciones se han encontrado evidencias de que fueron usadas como talleres para la producción artesanal (Shady 2004). Sectores Sector Alto Pirámide Mayor, Pirámide Menor, Pirámide de la Cantera, Pirámide de la Galería, Pirámide de la Huanca, Pirámide Antigua. Sector Bajo Pirámide del Anfiteatro, Templo del Altar Circular, Templo de la Banqueta. Zona Residencial
  • 5. EAP: INGENIERIA CIVIL Curso: Mecánica de Rocas 5 Imagen N0 02: Plano de Caral, sus sectores y pirámides. Pirámide Largo Ancho Altura Pirámide Mayor 153,52 m 109,42 m 28,00 m Pirámide de la Cantera 78,00 m 56,00 m 13,40 m Pirámide Menor 45,80 m 37,00 m 7,50 m Pirámide de la Galería 110,00 m 80,00 m 17,00 m Pirámide de la Huanca 55,00 m 55,00 m 12,00 m Pirámide del Anfiteatro 155,00 m 81,00 m 11,00 m Pirámide del Altar Circular 42,60 m 28,00 m 4,00 m En cada una de las muchas pirámides de Caral se llevaron a cabo diferentes actividades cumpliendo cada una de ellas un papel diferente en el orden social y religiosos de sus habitantes. Imagen N0 03: Pirámide Mayor. DESCRIPCION: Se ubica en el Sector Alto de Caral. Consta de un volumen piramidal escalonado (pirámide) y una plaza circular adosada a su fachada. Una larga escalera de 9 metros de ancho asciende hasta alcanzar los 28 metros de altura, en la cima de la pirámide, uniendo a los dos anteriores elementos pirámide + plaza circular DESCRIPCION: Lleva ese nombre pues está alineada con una huanca (piedra larga hincada en el suelo) y seguramente su función debió ser astronómica. Una línea imaginaria ordena en una misma trayectoria la huanca con el atrio en la cima de la pirámide pasando por el medio de la escalera principal que conduce del nivel suelo a la cima de la pirámide.
  • 6. EAP: INGENIERIA CIVIL Curso: Mecánica de Rocas 6 Imagen N0 04: alineamiento entre la "huanca" y la Pirámide de la Huanca Foto N0 05: Vista frontal del Templo del Altar Circular. Imagen N0 06: Vista de un Conjunto Residencial. DESCRIPCION: Tiene un altar del fuego sagrado cuya base tiene la mencionada forma. Para llegar hasta este altar se tiene que subir a la cima del templo y por un acceso lateral llegar hasta el altar. Era un lugar de acceso muy restringido al que podían ingresar pocas personas. DESCRIPCION: Son de forma cuadrangular y dimensiones variadas, oscilando entre los 49 metros cuadrados y los 80 metros cuadrados. Son grupos de pequeñas construcciones de un solo piso ubicados tanto en el Sector Alto como en el Sector Bajo y sirvieron como viviendas de las personas que trabajaron para las actividades de las pirámides o incluso como viviendas de los propios sacerdotes o gobernantes de la ciudad. DESCRIPCION: Se le ha dado este nombre porque al lado este de la pirámide, existe un afloramiento de piedra, el cual fue utilizado como cantera.
  • 7. EAP: INGENIERIA CIVIL Curso: Mecánica de Rocas 7 Imagen N0 07: Vista de la Pirámide de la Cantera Imagen N0 08: Vista de la Pirámide Menor Imagen N0 09: Vista de la Pirámide de la Galería DESCRIPCION: Esta pirámide se encuentra cerca de la pirámide mayor, a sus alrededores se han evidenciado restos de actividades domésticas, así como de material orgánico, cenizas y fragmentos de artefactos líticos. DESCRIPCION: Se le denomina así en merito a una galería en la parte superior, a lo cual se llega por un pasadizo, en el interior según sus restauradores se observan 7 nichos; fue enlucido y pintado en blanco.
  • 8. EAP: INGENIERIA CIVIL Curso: Mecánica de Rocas 8 Imagen N0 10: Vista de la Pirámide del Anfiteatro 2.1.3. APLICACIÓN DE LA MECÁNICA DE ROCAS Caral ocupa 66 hectáreas, en las que se distinguen dos zonas, una central y otra periférica. La primera muestra estructuras arquitectónicas monumentales, cuatro clases de conjuntos residenciales diferentes, unidades residenciales de elite, dos plazas circulares en desnivel inferior, así como lugares de congregación pública masiva. Mientras que la zona de la periferia tiene numerosas unidades domésticas distribuidas a manera de archipiélago con islas de viviendas. Las pirámides de Caral están construidas como plataformas superpuestas para ganar altura. En la cima estuvieron los lugares más importantes y privados donde concurrían pocas personas, en la parte baja la plaza, lugar de grandes multitudes. Una escalera une ambas partes. DESCRIPCION: En el área de la Pirámide del Anfiteatro se han encontrado adicionalmente al Anfiteatro, una serie de estructuras anexas, lo que hace presumir que esta edificación tuvo función pública o religiosa.
  • 9. EAP: INGENIERIA CIVIL Curso: Mecánica de Rocas 9 Imagen N0 11: Proceso Constructivo. Vista Imagen N0 12: Vista de la Pirámide de la Huanca. Se observa la superposición de muros de contención que forman las plataformas. El muro de la derecha es una remodelación del muro de la izquierda. Para construir estas plataformas se usaron muros de contención de piedra unidas con barro que alternan piedras grandes largas con otras más pequeñas. Para la obtención de las piedras se usaron canteras próximas a Caral. El interior se rellenó con piedras y barro contenidos en redes tejidas de fibras vegetales llamadas shicras. Fue la técnica más usada en su época. Se construyeron, principalmente, tres tipos de muros: estructurales, de contención y fachadas. A lo largo de su longa vida las pirámides fueron remodeladas muchas veces, para ello enterraban el edificio antiguo y construían otro similar sobre el precedente (Shady 1997). Para construir edificios piramidales monumentales y garantizar su estabilidad aplicaron conocimientos de ingeniería, tanto estructural cuanto de resistencia de materiales. Destaca la forma geométrica aplicada al trazado y construcción de las plazas circulares de Caral. En su aplicación combinaron los conocimientos de matemáticas, geometría, astronomía e ingeniería con el arte y las creencias religiosas. Para ello usaron instrumentos de piedra y madera, sogas y bolsas de fibras fibras vegetales llenas de piedras. Con pigmentos minerales prepararon las pinturas de los muros
  • 10. EAP: INGENIERIA CIVIL Curso: Mecánica de Rocas 10 Imagen N0 13: Muros de contención de una plataforma en la Pirámide del Anfiteatro. Shicras Los constructores de Caral usaban la técnica de las shicras, bolsas hechas con fibras vegetales y llenas de bloques de piedra, con las que rellenaban las plataformas de los templos, colocándolos ligeramente separadas. De esa manera lograban estabilidad en las estructuras. Al ocurrir un fuerte sismo o terremoto, ese núcleo de shicras que hacía de base del edificio se movía con la vibración, pero de manera limitada, pues las piedras eran contenidas en las bolsas. Luego, las shicras se reacomodaban encontrando un nuevo punto de estabilidad. La shicras tenían pues, una función antisísmica. En la construcción de los recintos principales se usaron muros de piedra unidos con argamasa; en algunos recintos secundarios las paredes son de material orgánico, enlucidos con arcillas finas y pintadas de rojo, blanco o amarillo. Se observa un uso masivo de shicras (bolsas confeccionadas con fibra vegetal)
  • 11. EAP: INGENIERIA CIVIL Curso: Mecánica de Rocas 11 Otras áreas fueron construidas con paredes de piedras canteadas (granodiorita), unidas con argamasa de barro y pintadas de rojo, blanco o amarillo, según el periodo correspondiente; algunas muestran paredes con soportes de madera entretejida con cañas y revestidas con argamasa de arcilla y barro En los periodos tardíos de ocupación se construyeron terrazas con muros de piedra canteada, unidas con argamasa, enlucidos y pintados de blanco. En los edificios de Caral se muestran evidencias de una prolongada ocupación. 2.1.4. CRONOLOGIA Caral tuvo una larga vida de al menos mil años entre el 3000 a.C. y el 1800 a.C. (Shady 2004) y durante esa longa existencia sus edificios pasaron por varias remodelaciones. Los arqueólogos del PEACS han dividido su historia en 6 períodos (Shady 2004):  Período Remoto: Está fechado antes de 3000 a.C. y corresponde al tiempo anterior a la construcción de Caral cuando grupos familiares se asentaron en el valle de Supe adecuando terrenos para el cultivo aprovechando zonas de humedales.  Período Antiguo: (2900 a.C. a 2600 a.C.) Se funda Caral y otros asentamientos en la parte central del valle de Supe. Se construyen grandes edificios con espacios abiertos como plazas.  Período Medio Inicial: (2600 a.C a 2400 a.C.) Se reestructura el diseño de Caral y se remodelan sus pirámides agregándoles más volumen. Se construyen las Plazas Circulares. Se forma un gobierno estatal.  Período Medio: (2400 a.C. a 2200 a.C.) Nuevas ampliaciones y remodelaciones en las pirámides y demás estructuras. Se construyen grandes plataformas y plazas.  Período Medio Tardío: (2200 a.C. a 2100 a.C.) Más remodelaciones en los edificios públicos. Se construyen plazas inscritas en plataformas rectangulares. El sitio arqueológico de Era de Pando crece en prestigio y surge como posible nuevo polo de desarrollo del valle de Supe.  Período Tardío: (2100 a.C. a 1800 a.C.) Los edificios son remodelados usando piedras más pequeñas que en períodos anteriores, quizá por una reducción en la disponibilidad de mano de obra. Algunas estructuras de la ciudad son enterradas. La ciudad es abandonada.
  • 12. EAP: INGENIERIA CIVIL Curso: Mecánica de Rocas 12 En el tiempo que Caral vivía sus últimos momentos ya habían surgido en la costa norte, nor- central y central del Perú nuevos polos de desarrollo que continuaron con algunas de las añejas tradiciones caralinas, como la construcción de pirámides y el uso de plazas circulares. Actualmente todo se encuentra en ruinas poco queda de lo que alguna vez fue la Gran Ciudad Sagrada de Caral la civilización más antigua de América. Cuadro N0 : 01 Secuencia de la Ocupación del Asentamiento de Caral. 2.2. LASPIRAMIDES DE EGIPTO 2.2.1. UBICACIÓN: Están ubicadas en el país de Egipto, en la ciudad de Luxor a 18 Km de la ciudad del Cairo, están ubicadas en la región de los países árabes en el continente africano. Coordenadas: 29° 58′ 33″ N, 31° 7′ 49″ E En decimal: 29.975833°, 31.130278°, las pirámides tienen una altura de 139 metros, las temperaturas de Egipto son muy elevadas durante todo el año.
  • 13. EAP: INGENIERIA CIVIL Curso: Mecánica de Rocas 13 Imagen N0 14: Ubicación de las Pirámides de Egipto. 2.2.2. CONSTRUCCIONES Las pirámides muestran, para su época, el gran conocimiento de los técnicos egipcios y la capacidad organizativa necesaria para construir tales monumentos con medios muy simples; pero nada parece indicar que hiciera falta una tecnología superior a la que disponían los egipcios representada por "ingenios" de madera, trineos, hipotéticamente, usando la rueda, en forma de rodillos de madera y rampas. No se sabe con certeza cómo se construyeron las pirámides, pues no han perdurado documentos de su época que lo describan. Además, se utilizaron diversos materiales (piedra escuadrada, piedra sin tallar, adobe) y variadas técnicas en la construcción de sus núcleos (apilamiento de bloques, muros resistentes conformando espacios rellenos de cascotes, etc.).
  • 14. EAP: INGENIERIA CIVIL Curso: Mecánica de Rocas 14 La hipótesis más aceptada es la siguiente: previamente se procedía a aplanar el terreno rocoso, y excavar canales para inundarlos de agua y así poder marcar líneas de nivel con las que se preparaba una superficie horizontal. Después se rellenaban los surcos. A continuación se excavaba la cámara subterránea y se comenzaba la edificación. La mayoría de los bloques de piedra eran cortados en canteras próximas al lugar de construcción. Se transportaban otros de las canteras del sur del país con ayuda de gigantescas barcazas. Los bloques se colocaban a continuación sobre trineos y se arrastraban hasta su emplazamiento definitivo. Imagen N0 15: Interpretación, según Antoine-Yves Goguet (1820), de la construcción de la Gran pirámide descrita por Heródoto  Las pirámides de Giza o Gizeh son la única de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo que han sobrevivido. Como sabéis son tres las pirámides que conforman este complejo: Keops, Kefrén y Micerino. Sus nombres se corresponden al del Faraón sepultado en cada una de ellas, ya que fueron construidas con el único fin de servir como tumba y templo funerario de los faraones. Keops, Kefrén y Micerino fueron faraones egipcios pertenecientes al período histórico conocido como Reino Antiguo. Según las cronologías de las fuentes históricas la fecha de construcción de las pirámides de Gizeh fue entre el año 2550 a.C y el 2470a.C. Se ubican dentro del predio llamado Necrópolis* de Giza, en la Meseta del mismo nombre (a 20km de El Cairo).
  • 15. EAP: INGENIERIA CIVIL Curso: Mecánica de Rocas 15 Imagen N0 16: Proceso Constructivo El tiempo que se dedicó la construcción de las pirámides de Egipto constituye uno de los grandes misterios de la historia antigua, ya que teniendo en cuenta que fueron construidas hace más de 4,000 años y que los hombres que las hicieron no tendrían las herramientas que se tienen actualmente, tampoco existen documentos o algún tipo de prueba o evidencia en la que se explique claramente cómo eran capaces de realizarlas.
  • 16. EAP: INGENIERIA CIVIL Curso: Mecánica de Rocas 16 Primero se realizaba un estudio de topografía y de excavación para la pirámide, con el fin de encontrar el punto adecuado en el que poder construirla. Se le daba una orientación y se comenzaban cavando unos agujeros que eran enormes y que albergan la base de la construcción. Mientras tanto, se conseguían y se elaboraban los materiales necesarios para el poder construirlas; materiales que se transportaban hasta la zona en la que se construida la pirámide. En la antigüedad, la arquitectura común empleaba materiales fáciles de conseguir y manipular, tales como el barro o la madera. Se recurría entonces a la piedra (o al ladrillo si no se disponía de lo primero). Las primeras construcciones de piedra por tanto obedecieron a propósitos funerarios o religiosos. La pirámideen construcción. Se aplicaba la piedra para el revestimiento exterior de la pirámide se obtiene de las canteras de Tura en la orilla este del Nilo, cerca de las colinas de Mugattan. Las herramientas usadas para este trabajo consistían en excelentes útiles de cobre, entre ellos sierras capaces de cortar cualquier tipo de piedra caliza. Más problemático es pensar cómo podrían extraer piedras duras como el granito. Algunos opinan que la utilización de granitos fue tardía y que, al principio, los egipcios se contentaron con aprovechar los bloques sueltos de superficie. El número de trabajadores necesarios para construir una pirámide debió ser necesariamente enorme.
  • 17. EAP: INGENIERIA CIVIL Curso: Mecánica de Rocas 17 Una explicación plausible sería la de la construcción de sólo una rampa de abastecimiento que cubriría un lado de la pirámide. Los otros tres estarían tapados por terraplenes de pendiente más pronunciada. A medida que la pirámide ganaba altura, la rampa crecía igualmente y se alargaba para corresponder al estrechamiento de la pirámide de modo que se evitase todo riesgo de desmoronamiento. Los tres lados de la pirámide que no tenían rampa estaban provistos de terraplenes con la anchura suficiente en la cumbre como para permitir el paso de hombres y materiales. Pero como estos terraplenes no se usaban para elevar piedras, que era la función de la rampa, su gradiente en la superficie externa tendría la máxima inclinación compatible con la firmeza.  Vigas de madera, algunas de las cuales han sido encontradas por los arqueólogos, se colocaban sobre la superficie de la rampa y de los terraplenes para ofrecer una base firme a los trineos de transporte. La pirámide iría creciendo laboriosamente y estrechándose progresivamente hasta que ya sólo hiciese falta un único bloque, con forma precisamente de pirámide para completarla en su cúspide, esta última piedra se tallaba en granito. En donde Las pirámides, monumento de la fuerza y la inteligencia humana, han motivado en todo tiempo la admiración y curiosidad de los hombres. Erigida en la meseta de Gizeh, durante el antiguo imperio egipcio, la pirámide del faraón Keops o Gran Pirámide como se la denomina representa la obra maestra de los constructores. Es sumamente vasta la problemática que comprende los métodos constructivos utilizados para la realización de esta obra, y la explicación de los motivos que determinan su distribución interior tan característica. a) Método utilizado para la elevación de bloques. b) Finalidad con que fue construida la Gran Galería.
  • 18. EAP: INGENIERIA CIVIL Curso: Mecánica de Rocas 18 Considera además, que los bloques colocados en el piso de la galería, habrían obstaculizado el cortejo fúnebre en su pasaje hacia la cámara funeraria, y sugiere que esos bloques fueron depositados sobre una plataforma de madera instaladas en las ranuras existentes en las paredes laterales, la cual era soportada por maderos encastrados en los agujeros existentes en las banquetas. Complementa su propuesta con la teoría de los estados sucesivos de la edificación, que consiste en suponer que existieron tres cambios de planes durante la construcción, lo cual explicaría la existencia de tres cámaras en el edificio.
  • 19. EAP: INGENIERIA CIVIL Curso: Mecánica de Rocas 19 Técnicasde elevación de bloques Los bloques que componen la pirámide del faraón Keops, tienen un peso promedio de 2500 kg. a excepción de las enormes losas que conforman el techo de la cámara de granito y sus cámaras de descarga, las cuales están ubicadas próximas al centro del edificio hasta una altitud estimada en 68 metros. Solo un medio estaba al alcance de los antiguos egipcios para elevar estas grandes losas, la rampa construida en ladrillo y tierra. La rampa en forma de espiral, permite subsanar esta deficiencia y ha tenido buena aceptación en los medios científicos, si bien no se han encontrado evidencias arqueológicas que confirmen su utilización. El considera la superposición de rampas con pendientes progresivamente más acentuadas, que tienen en cuenta la disminución de altura media de las hiladas de piedra a medida que nos acercamos a la cúspide y el hecho de que las enormes losas no se encuentran más en ésta pirámide por encima de los 68 metros de altitud, esas superposiciones de rampas permiten, además, limitar su longitud desde el pie la pirámide a 300 metros. Este sistema ofrece la enorme ventaja de presentar un gran ancho de vía de la rampa en los niveles inferiores de la pirámide que ofrecen muy vastas superficies para construir. Servía para uno de los objetivos claramente perseguidos por los constructores de pirámides, es la búsqueda de mayor altitud en sus edificaciones. En la pirámide de Keops, se alcanzó la altura máxima lograda de aproximadamente 147 metros, superando ampliamente a las pirámides del Grupo Dahchurt que las precedieron (Pirámide del Sur y del Norte, con 103 y 92 metros de altura). Para obtener este importante incremento de la altura, los constructores debieron resolver deficiencias estructurales, evidenciadas en Meidun y la Pirámide del Sur y dificultades crecientes para elevar los bloques a alturas significativamente mayores. Probablemente la evolución constructiva experimentada, fuera acompañada por modificaciones en las técnicas utilizadas para elevar los bloques, superando así las dificultades que los métodos empleados en las construcciones anteriores les presentaban. Coincidiendo con ese incremento de la altitud obtenida, la pirámide de Keops, presenta en su distribución interior, una construcción que no tiene precedentes, "la Gran Galería".
  • 20. EAP: INGENIERIA CIVIL Curso: Mecánica de Rocas 20 La pirámide de Kefren es posterior a la pirámide de Keops y presenta una altura ligeramente inferior, resulta lógico pensar que fue construida en forma análoga, de lo cual se deduce que dicha pirámide debería presentar una distribución similar a la estudiada, como ha sido sugerido por distintos arqueólogos.
  • 21. EAP: INGENIERIA CIVIL Curso: Mecánica de Rocas 21 2.2.3. EJECUCIÓN Se cree que la construcción de las pirámides de Egipto llevó más de 200 años y que en ella participaron más de 100.000 personas. Al contrario de lo que se suele creer, parece que no fueron esclavos los que las construyeron, sino trabajadores a sueldo. Las pirámides de Egipto construidas hace más de 4000 años, son la maravilla más antigua y la única que se conserva.
  • 22. EAP: INGENIERIA CIVIL Curso: Mecánica de Rocas 22 III. CONCLUSIÓN INFLUENICA DE LA MECÁNICA DE ROCAS CARAL PIRÁMIDES EGIPCIAS Al pasar el tiempo Más de 5000 años de antigüedad Se estima que fueron hechas hace unos 5000 años. Con que tipo Diseño con unos volúmenes piramidales, entre los que destacan dos, por su forma cuadrangular hincados verticalmente en algunos de los ambientes de la ciudad. Está compuesta por 2.300.000 bloques de piedra de 2,5 a 60 toneladas. El material Que usaron La construcción es de piedras cortadas, unidas con argamasa de barro, gravilla y cantos rodados. El proceso de tallado de las piedras era extremadamente lento, ya que éstas solían ser piedras duras (tipo granítico). Mediante frotado con el propio polvo de las piedras o con abrasivos más duros como el polvo de cuarcita. La diferencia Conclusión Los materiales que usaron el en los materiales se dieron el barro, piedras donde se ayudaron para poder tener una buena estructura y una buena cimentación para que hoy en día se mantenga. Fue una de las construcciones donde mayor mente influyo la mecánica de rocas y la buena construcción y arquitectura los distintos tipos de materiales q usaron pero el más utilizado era las piedras.
  • 23. EAP: INGENIERIA CIVIL Curso: Mecánica de Rocas 23 IV. BIBLIOGRAFIA La Ciudad Sagrada de Caral-Supe. Los orígenes de la civilización andina y la formación del Estado prístino en el Antiguo Perú. Libro digital, 346 pps. Caral. Hacia la primera civilización de América. Tomo 1 de la serie Culturas Antiguas del Perú. Obra colectiva del equipo profesional de la editorial Septiembre S.A.C. (Autor de textos originales: Gonzalo Rodríguez). Publicada por el diario La República. Lima, 2015. ISBN 978-612-308-121-8 Shady Solís, Ruth; Cáceda Guillén, Daniel; Crispín Balta, Aldemar; Machacuay Romero, Marco; Novoa Bellota, Pedro; Quispe Loayza, Edna: Caral. La civilización más antigua de las Américas: 15 años develando su historia. Lima, 2009 (1.º reimpresión 2012). Zona Arqueológica Caral-Supe / Ministerio de Cultura del Perú. ISBN 978-612-45179-0-7 http://sobrehistoria.com/las-piramides-de-egipto http://alcape.galeon.com/aficiones1479571.html http://www.maravillasdelmundo.net/maravillas-del-mundo/4-las-piramides-de- egipto