SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 36
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
1
Contenido
INTRODUCCIÓN...............................................................................................................2
1 OBJETIVOS. ..................................................................................................................3
1.1. OBJETIVO GENERAL...........................................................................................3
1.2. OBJETIVO ESPECIFICO.......................................................................................3
2 MARCO TEÓRICO..........................................................................................................4
2.1 ALBAÑILERÍA O MAMPOSTERÍA.............................................................................4
2.2 CONCEPTOS Y DEFINICIONES.................................................................................4
2.3 EVOLUCIÓN..........................................................................................................6
2.4 CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA DE ALBAÑILERÍA .................................................7
2.5 ELEMENTOS DEL SISTEMA ESTRUCTURAL...............................................................9
2.6 HERRAMIENTAS..................................................................................................10
2.7 ¿QUÉ DEBO HACER ANTES DE INICIAR LA CONSTRUCCIÓN?..................................11
2.8 TIPOS DE MURO DE ALBAÑILERÍA........................................................................13
2.9 COMPONENTES DE LA ALBAÑILERÍA ....................................................................13
2.10 LIMITACIONES EN SU APLICACIÓN.......................................................................14
2.11 ASENTADO DE BLOQUES .....................................................................................14
2.12 JORNADAS DE TRABAJO, LIMPIEZA Y CURADO DE JUNTAS ...................................15
2.13 ENCUENTRO DE MUROS Y BORDES LIBRES ...........................................................16
2.14 TIPOS DE ALBAÑILERÍA........................................................................................17
2.14.1 ALBAÑILERÍA ARMADA. ........................................................................17
2.14.2 DESCRIPCIÓN DE LA ALBAÑILERÍA ARMADA...................................18
2.14.3 ALBAÑILERÍA CONFINADA. ..................................................................24
2.14.4 ALBAÑILERÍA NO REFORZADA............................................................28
2.14.5 ALBAÑILERÍA REFORZADA O ALBAÑILERÍAESTRUCTURAL ........28
2.14.6 VIGAS DE CONCRETO ARMADO Y DE ALBAÑILERÍA ARMADA......28
2.15 LOSA DE TECHO...................................................................................................29
3 VISITA A OBRA............................................................................................................30
4 CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO...................................................................................32
5 PANEL FOTOGRÁFICO.................................................................................................34
6 CONCLUSIONES..........................................................................................................36
7 RECOMENDACIONES...................................................................................................36
8 Bibliografía.................................................................................................................36
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
2
INTRODUCCIÓN
En el Perú los edificios de albañilería de ladrillos, arcilla y adobe son los
sistemas estructurales más usados en la construcción de viviendas en zonas
urbanas. Estas viviendas han sufrido serios daños durante los últimos eventos
sísmicos debido a defectos estructurales o falta de control de calidad del
trabajo en obra y los materiales.
El uso inadecuado de las técnicas de construcción, así como los diferentes
defectos que se presentan al momento de realizar la estructuración y los
reforzados en las edificaciones perjudicaran en gran medida al cumplimiento
óptimo que tendrían que tener éstas cuando se presente alguna fuerza externa
(sismos).
El oficio de albañil tiene una gran importancia en cualquier obra. Ejecuta
muchas unidades de obra: realiza cimientos, prepara morteros, aplica
enfoscados, levanta fábricas de ladrillo, tabiquerías, cubiertas y realiza
“ayudas” al resto de los oficios, abriendo rozas y fijando las conducciones, etc.
Su permanencia en obra se puede considerar continua; entra en el arranque de
la misma, ayuda al encargado en el replanteo de los cimientos y realiza los
últimos retoques y remates.
El presente trabajo, puesto al alcance por los estudiantes de Ingeniería Civil de
la Universidad Nacional de Jaén busca dar a conocer al lector, todo o en gran
medida, lo referente al tema de albañilería, sus definiciones, su desarrollo a
través de los tiempos, los tipos que existen, las formas de construcción, los
materiales que se emplearán para realizarla, etc. de una manera clara y precisa
para que se pueda entender.
El conocimiento de los criterios mencionados en el párrafo anterior, es de
suma importancia, puesto que nos permitirán conocer más a fondo lo que es
referente a albañilería.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
3
El tema de albañilería no es ajeno al gobierno, puesto que también esta
normado a través de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones (norma
E070 denominada “Albañilería”)
Es por ello que es importante promover las buenas prácticas constructivas, así
como dar uso y aplicación a la normativa incluida en el Reglamento Nacional
de Edificaciones. Además los gobiernos locales, deben proponer un adecuado
seguimiento a los procesos constructivos que se proyectan en sus respectivas
jurisdicciones.
1 OBJETIVOS.
1.1. OBJETIVO GENERAL
 El objetivo principal es adquirir los conocimientos suficientes
que nos permitan analizar, diseñar y construir edificaciones
hechas a base de albañilería.
 Saber cuál es la importancia que tiene la albañilería y en que
radica realizar una adecuada albañilería en las obras de
construcción.
1.2. OBJETIVO ESPECIFICO
 Conocer técnicas empleadas en albañilería.
 Entender en gran parte la normativa peruana con respecto al
tema de albañilería.
 Ver el comportamiento de la estructura (albañilería) frente a
las diversas cargas que se emiten sobre la misma.
 Saber y conocer los tipos de albañilería y en que consiste
cada uno de ellos.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
4
2 MARCO TEÓRICO
2.1 ALBAÑILERÍA O MAMPOSTERÍA
Se define como un conjunto de unidades trabadas o adheridas entre sí con
algún material, como el mortero de barro o de cemento. Las unidades pueden
ser naturales (piedras) o artificiales (adobe, tapias, ladrillos y bloques).
Este sistema fue creado por el hombre a fin de satisfacer sus necesidades,
principalmente de vivienda.
La albañilería es un oficio fundamental en la construcción y exige una buena
preparación para poder realizar todas las actividades que componen su
ejercicio profesional.
Es un oficio muy antiguo y el hombre ha dedicado muchos esfuerzos y medios
para llevarlo a cabo. La historia de la construcción constituye un aspecto
fundamental para entender el desarrollo general de la historia de la humanidad.
El oficio de la albañilería tiene una gran trascendencia en el complejo proceso
constructivo; en una obra del tipo que sea y aunque se utilicen sistemas muy
avanzados, siempre hay albañiles que ayudan a otros oficios.
2.2 CONCEPTOS Y DEFINICIONES
 Altura efectiva: distancia libre vertical que existe entre elementos
horizontales de arriostre. Para los muros que carecen de arriostres en su
parte superior, la altura efectiva se considerara el doble de su altura real.
 Arriostre: elemento de refuerzo horizontal o vertical o muro transversal
que cumple la función de proveer estabilidad y resistencia a los muros
portantes y no portantes sujetos a cargas perpendiculares a su plano.
 Borde libre: extremo horizontal o vertical, no arriostrado de un muro.
 Concreto líquido o Grout: concreto con o sin agregado grueso, de
consistencia fluida.
 Confinamiento: conjunto de elementos de concreto armado,
horizontales y verticales, cuya función es la de proveer ductilidad a un
muro portante.
 Columna: elemento de concreto armado diseñado y construido con el
propósito de transmitir cargas horizontales y verticales a la cimentación.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
5
La columna puede funcionar simultáneamente como elemento de
arriostre o como confinamiento.
 Espesor efectivo: es igual al espesor del muro sin tarrajeo u otros
revestimientos descontando la profundidad de bruñas u otras
indentaciones. Para el caso de los muros de albañilería armada
parcialmente rellenos de concreto líquido, el espesor efectivo es igual al
área neta dela sección transversal dividida entre la longitud del muro.
 Muro de arriostre: muro portante transversal al muro al que provee
estabilidad y resistencia lateral.
 Muro no portante: muro diseñado y construido en forma tal que solo
lleva cargas provenientes de su peso propio y cargas transversales a su
plano (parapetos y cercos)
 Muro portante: muro diseñado y construido en forma tal que pueda
transmitir cargas horizontales y verticales de un nivel al nivel inferior de
la cimentación. Estos muros componen la estructura de un edificio de
albañilería y deberán tener continuidad vertical.
 Mortero: material empleado para adherir horizontal y verticalmente las
unidades de albañilería.
 Placa: muro portante de concreto armado diseñado de acuerdo a la
norma E060 “concreto armado”
 Plancha: elemento perforado de acero colocado en hiladas de los
extremos libres de los muros de albañilería armada para proveerles
ductilidad.
 Tabique: muro no portante de carga vertical utilizado para subdividir
ambientes.
 Viga solera: viga de concreto armado vaciado sobre el muro de
albañilería para proveerle arriostre y confinamiento.
 Unidad de albañilería: ladrillos y bloques de arcilla cocida de concreto o
de sílice-cal. Puede ser sólida, hueca, alveolar o tubular.
 Unidad de albañilería apilable: es la unidad de albañilería alveolar que
se asienta sin mortero.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
6
 Unidad de albañilería alveolar: unidad de albañilería sólida o hueca
con alveolos o celdas de tamaño suficiente como para alojar el refuerzo
vertical. Estas unidades son empleadas en la construcción de muros
armados.
 Unidad de albañilería hueca: unidad de albañilería cuya sección
transversal en cualquier plano paralelo a la superficie de asiento tiene
un área equivalente menor que el 70% del área bruta en el mismo plano.
 Unidad de albañilería solida (maciza): unidad de albañilería cuya
sección transversal en cualquier plano paralelo a la superficie de
asiento tiene un área igual o mayor que el 70% del área bruta en el
mismo plano.
 Unidad de albañilería tubular o pandereta: unidad de albañilería con
huecos paralelos a la superficie de asiento.
2.3 EVOLUCIÓN
En los comienzos de la prehistoria el hombre vivía en las cavernas. Cuando
éste dejó de ser nómade para asentarse en las zonas de los ríos, la caza
dejó de ser la única actividad para conseguir alimento y el hombre se
convirtió, además, en agricultor y ganadero. Es así que en este período
comienza a construir sus primitivas viviendas, hechas de piedras y ramas de
árboles (es el momento en que se puede considerar que comienza la
albañilería). Los egipcios levantaron sus sorprendentes construcciones:
pirámides y templos. Éstos fueron construidos por hombres, que al servicio
del faraón, se dedicaban a esta actividad en la época de las inundaciones
del Nilo a cambio del alimento y de la vivienda.
Los constructores griegos construían sus ciudades y sus edificios con una
armonía y un equilibrio que han sido el origen de la arquitectura clásica.
Estos avances fueron superados por los romanos, tanto en sus edificios
como en lo que hoy llamamos obras públicas: calzadas, acueductos,
puentes, pantanos, etc.Las primeras asociaciones de albañiles surgieron en
esta época. Éstos se organizaron en las llamadas “guiadas”, tenían una
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
7
serie de objetivos muy diversos: defensa de intereses económicos, de ayuda
mutua y en la preparación de las ceremonias del culto a los muertos. De
estas asociaciones formaban parte alfareros, plateros, cordeleros,
picapedreros, etc., eran oficios relacionados con la construcción en un
sentido amplio. ¿Quiénes construyeron las espléndidas catedrales
medievales, que hoy llaman la atención?
Éstas fueron levantadas por un grupo de personas anónimas que trabajaron
tiránicamente en la extracción, tallado y colocación de las piedras que
forman parte de esos edificios que se elevan al cielo, marcando un hito en
nuestras ciudades medievales. Estos constructores se asociaban en las
denominadas “loggia”, en las que el conocimiento de los materiales y de las
técnicas constructivas se transmitía de unas a otras. Durante muchos siglos,
los distintos oficios que intervienen en la construcción no están muy
diferenciados. Esta diferenciación comienza a llevarse a cabo en la
Revolución Industrial, hacia finales del siglo XIX. Los avances de la industria
tuvieron su paralelismo en la construcción; comenzaron a desarrollarse
distintos oficios: cerrajeros, plomeros, vidrieros y por supuesto albañiles.
Hoy día, a finales del siglo XX, esta diferenciación ha llegado a su grado
máximo, incluso dentro del oficio hay muchas especialidades: ladrillero,
tejador, oficial de miras, etc.
Este oficio ha dejado de ser una profesión sin consideración convirtiéndose
en un sector de actividad importante, en el que el personal adquiere una
formación que le permita ejercerla con las máximas garantías de calidad y
responsabilidad.
2.4 CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDADE ALBAÑILERÍA
MATERIALES
 Cemento
El cemento es vendido en bolsas de 42.5 kg. Estas deben ser protegidas de la
humedad para que no se endurezcan antes de su uso. El lugar de almacenaje
para el cemento deberá estar aislado de la humedad del suelo usando mantos
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
8
de plástico o creando una superficie flotante con cartones y/o tablas de
madera.
 Arena (fina y gruesa)
Esta será usada en la mezcla con el cemento, la piedra y el agua. Su misión es
el reducir los vacíos entre las piedras. La arena no debe contener tierra
orgánica, mica, sales, agentes orgánicos, componentes de hierro, ni tener
apariencia oscura. No debe mojarse la arena antes de usarse.
Puedes probar si la arena es mala, colocando la arena en un recipiente con
agua. Si flota mucho polvo o suelo, esto indica que se separará de la mezcla.
 Piedra Chancada (agregado grueso)
La piedra debe ser partida y angulosa. Debe ser dura y compacta. Las piedras
que se parten fácilmente no son buenas.
 Hormigón (Mezcla natural de agregados)
El hormigón es una mezcla natural de piedras de diferentes tamaños, y arena
gruesa. Es usado para preparar concreto de baja resistencia de sobrecimiento,
falsos pisos, calzaduras.
 Agua
El agua no debe tener impurezas, debe ser limpia, bebible y fresca.
 Unidades de Albañilería
Existen ladrillos de arcilla y sillico calcáreos. Las unidades La unidad de
albañilería puede ser sólida, hueca o tubular. Para ser considerados sólidos el
área sin huecos debe ser mayor al 75% del área bruta geométrica. La
resistencia mínima en del esfuerzo en compresión de las unidades debe ser al
menos 50 kgf/cm2.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
9
 Acero Corrugado de Refuerzo
Para los elementos de confinamiento de concreto, deberá utilizarse barras de
acero corrugado de 9.15 m de longitud y diámetros de 3/8”, 1/2” y otros. Para
los estribos de corte pueden usarse barras lisas de 1/4” de diámetro. Para
ajustar y unir las barras se recomienda el uso de alambre n° 16. Durante su
almacenaje, se recomienda cubrir las barras con láminas e plástico o planchas
de triplay para prevenir la oxidación
 Madera
La madera a ser utilizada como encofrado debe estar seca. Se debe proteger la
madera del agua de lo contrario está se queda húmeda, se hincha y se
ablanda. Se acostumbra utilizar petróleo o kerosene antes de ser utilizada
como encofrado.
2.5 ELEMENTOSDEL SISTEMA ESTRUCTURAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
10
2.6 HERRAMIENTAS
 BATEA: Recipiente de madera de gran tamaño, que se suele emplear
para preparar la mezcla de cemento.
 BADILEJO: Herramienta de albañilería para extender y alisar el yeso, la
argamasa, etc., que consiste en una pieza plana de metal de forma
triangular con un asa de madera en el centro
 FROTACHO: El fortacho es una herramienta manual, en forma de tabla
lisa de madera, que tiene un asa en uno de sus lados. Se utiliza en
albañilería para alisar el revoque de las paredes
 TORTOL: herramienta utilizada por quienes en construcción se
encargan de armar y asegurar las armaduras de fierro para la
construcción de columnas y vigas de concreto.
 ESCUADRA: Instrumento de dibujo lineal hecho de madera, metal o
plástico, que tiene forma de triángulo rectángulo isósceles o está
constituido por dos reglas perpendiculares
 NIVEL: Los niveles de burbuja, que son también conocidos
como niveles de aire o niveles de construcción, son instrumentos de
medición utilizados para determinar la inclinación de una superficie
es decir, qué tan a nivel se encuentra dicha superficie o plano, o que
tan aplomado se encuentra un plano vertical.
 PLOMADA: Utensilio compuesto por una pesa de hierro o bronce de
forma cilíndrica o esférica, que cuelga de un hilo que, a su vez, está
unido a una pieza metálica que apoya sobre un elemento vertical. Se
utiliza para comprobar la verticalidad de muros y pilares.
 CORDEL: pita que se emplea para llevar una regularidad en el asentado
de ladrillos.
 WINCHA:instrumento de medida generalmente graduada en pulgadas
y centímetros, de material flexible.
 AMOLADORA: Una radial, amoladora angular, esmeril angular o
galletera es una herramienta usada para cortar, esmerilar y para
pulir. también conocida como muela, que consiste en un motor
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
11
eléctrico a cuyo eje de giro se acoplan en ambos extremos discos
sobre los que se realizan diversas tareas, según sea el tipo de disco
que se monten en la misma. Los discos de material blando y flexible,
se utilizan para el pulido y abrillantado de metales mientras los de
alambre se emplean para quitar las rebabas de mecanizado que
puedan tener algunas piezas.
2.7 ¿QUÉ DEBO HACER ANTES DE INICIAR LA CONSTRUCCIÓN?
La ejecución de cualquier obra, desde la más sencilla a la más complicada
supone un proceso en el que interviene una gran cantidad de recursos, tanto
materiales como humanos. Antes de comenzar una obra hay que realizar
una serie de estudios, planificaciones, diseños y cálculos por parte de los
técnicos competentes que se materializan en lo que conocemos por
“Proyecto de Redacción” (documento que nos permite obtener la licencia
municipal de obra; requisito imprescindible para poder comenzar ésta).
.Preparación del terreno
Cuando se decide el comienzo de la obra, se prepara el terreno, se realiza el
movimiento de tierras, se acopian los materiales, se señalizan las zonas de
circulación, diferenciando entre la de vehículos y la de personas. El terreno
debe estar limpio, sin basuras, sin materias orgánicas o todo elemento
extraño al terreno.
Replanteo de la estructura en el terreno
Se tensan cordeles utilizando caballetes formados por dos estacas de
madera que se clavan en el suelo y en la madera horizontal que las une. Los
caballetes se ubican en la parte exterior de la construcción. Se verifica el
ángulo de 90� en los cantos haciendo un triángulo de 3,4 y 5 de lados,
conforme el esquema que se muestra a continuación.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
12
Se comienza a trabajar en los cimientos, que es la base sobre la que se
apoya el resto de los elementos estructurales, fundamentales para la
sujeción del resto de los elementos. Hay estructuras verticales y sobre éstas
apoyan las horizontales. Cuando éstas han alcanzado el grado de
resistencia adecuado se cierra el edificio con las fachadas y las cubiertas.
A continuación y de forma simultánea a los trabajos de algunas zonas,
comentadas anteriormente, se realizan los acabados interiores, tanto en
techos como en paredes. A su vez se trabaja en las instalaciones: fontanería
y saneamiento, electricidad, calefacción, etc. Con esta breve descripción nos
podemos hacer una idea, aunque sea somera, de la complejidad que
supone este proceso. Se llevan a cabo muchas actividades de forma
coordinada. Intervienen técnicos, operadores de máquinas, gruistas,
encofradores, ferrallas, forjadores, impermeabilizadores, fontaneros,
electricistas, soladores, calefactores, pintores, etc.
Categorías o rangos
En la albañilería hay una serie de categorías que van desde la más baja:
peón, ayudante, oficial 2ª, oficial 1ª, capataz y la máxima, encargado de
obra, que está a las órdenes directas del jefe de obra. Consideramos que el
albañil debe poseer una serie de conocimientos que le permitan ejercer su
trabajo con la máxima autonomía, interpretar las órdenes de los superiores,
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
13
organizar el trabajo, realizar cálculos sencillos, así como interpretar los
planos sobre los que realizar replanteos. A continuación vamos a tratar
algunos de estos contenidos, con el objeto de conseguir estas capacidades
profesionales
2.8 TIPOS DE MURO DE ALBAÑILERÍA
Sea E= espesor del muro. Se considerará los siguientes tipos de albañilería
 POR EL AMARRE O POR EL APAREJO
 MURO DE CABEZA E=Largo del ladrillo
 MURO DE SOGA E=Ancho del ladrillo
 MURO DE CANTO E=Alto del ladrillo
 POR EL ACABADO
 MURO PARA TARRAJEO
 MURO CARAVISTA
2.9 COMPONENTES DE LA ALBAÑILERÍA
 Ladrillo: Se denomina ladrillo a aquella unidad cuya dimensión y peso
permite que sea manipulada con una sola mano.
 Bloque: Se denomina bloque a aquella unidad que por su dimensión y
peso requiere de las dos manos para su manipuleo.
Las unidades de albañilería a las que se refiere la norma E070,
“albañilería” son ladrillos y bloques en cuya elaboración se utiliza arcilla,
sílice-cal o concreto, como materia prima.
Estas unidades pueden ser sólidas, huecas, alveolares o tubulares y
podrán ser fabricadas de manera artesanal o industrial. Las unidades de
albañilería de concreto serán utilizadas después de lograr su resistencia
especificada y su estabilidad volumétrica. Para el caso de unidades
curadas con agua, el plazo mínimo para ser utilizadas será de 28 días,
que se comprobará de acuerdo a la NTP 399.602.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
14
2.10 LIMITACIONES EN SU APLICACIÓN
El uso o aplicación de las unidades de albañilería estará condicionado a lo
indicado en la Tabla 2. Las zonas sísmicas son las indicadas en la NTE E.030
Diseño Sismorresistente.
2.11 ASENTADO DE BLOQUES
El primer paso consiste en limpiar y humedecer la superficie rayada del
sobrecimiento o losa de techo en los pisos superiores al primero, no debe
emplearse lechada de cemento porque tapona los poros del concreto, e impide
la succión del material cementante de la primera capa de mortero. Luego, se
aplica mortero y se asientan los bloques ubicados en los extremos del muro,
presionándolos verticalmente para que el material cementante del mortero
penetre en los poros del bloque. Estas unidades reciben el nombre de “bloques
maestros” o “guías”, y son las únicas donde se hace uso de un escantillón
(regla graduada con la altura de las hiladas) para controlar el grosor de la junta
horizontal y de una plomada para controlar la verticalidad.
Puede emplearse un nivel de 1.2m de longitud en reemplazo de la plomada y
una wincha gruesa en reemplazo del escantillón, mientras que para guiar el
alineamiento horizontal de los bloques internos respetando el grosor de la junta
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
15
horizontal, se utiliza un cordel atado en sus extremos a unos dispositivos de
madera o de metal. Entre hiladas consecutivas debe haber un traslape de
medio bloque, procurándose que las celdas de los bloques traslapados
coincidan.
En caso deba retirarse un bloque mal asentado, se asienta uno nuevo y se
limpia al bloque retirado con una brocha húmeda guardándolo para la siguiente
jornada de trabajo. Adicionalmente, el mortero que caiga sobre un plástico
limpio, puede ser reutilizado siempre y cuando esté fresco
2.12 JORNADASDE TRABAJO, LIMPIEZA Y CURADO DE JUNTAS
El proceso de asentado se repite hasta alcanzar una altura máxima de 1.3m .
No es posible seguir construyendo más hiladas, debido a que el mortero de las
hiladas inferiores aún está fresco y puede aplastarse desalineándose el muro.
Al culminar la primera jornada de trabajo o antes que endurezca el mortero,
debe bruñarse las juntas, los desperdicios de mortero deberán ser eliminados.
Asimismo, se debe limpiar con una varilla la parte interna de las celdas, sin
tocar al muro, eliminando las rebabas de mortero producidas por su expansión
lateral al presionar verticalmente los bloques; los desperdicios se extraen a
través de las ratoneras. También, debe curarse las juntas humedeciéndolas
con una brocha; este curado se realiza a una vez al día, hasta el día en que se
efectúe el vaciado del grout.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
16
2.13 ENCUENTRO DE MUROS Y BORDES LIBRES
Todos los muros deben ser construidos en simultáneo y el encuentro entre
paredes transversales debe hacerse traslapando los bloques (dentada),
excepto cuando se especifique en los planos de estructuras. El construir en
simultáneo permite arriostrar entre sí a los muros que se interceptan, además,
permite aumentar el área de compresión en los talones.
Una de las zonas más críticas de la albañilería armada se presenta en los
talones de los bordes libres (sin paredes transversales o con paredes
transversales construidas en 2 etapas). Durante los sismos se generan
elevados esfuerzos de compresión por flexión en esos talones, que podrían
causar su trituración y el pandeo del refuerzo vertical extremo, excepto cuando
se les confina con planchas metálicas perforadas, zunchos o mallas
electrosoldadas.
Cuando se haga uso de planchas perforadas para confinar los talones
(especificado en los planos de estructuras), primero debe aplicarse una capa
delgada de mortero sobre el bloque, luego se instala la plancha de tal forma
que el mortero rebose por las perforaciones de la plancha, después se aplica
otra capa delgada de mortero y se asienta el bloque inmediato superior.
BLOQUES DE LA ÚLTIMA HILADA
Cuando se pretende ocultar la costura dejada por la losa de techo en los muros
caravista, los bloques de la última hilada se recortan en su cara longitudinal
interna, para que por allí pase el refuerzo de la losa de techo y ancle en el
muro, mientras que la cara externa de esos bloques sirve de encofrado a la
losa.
Para el caso que se utilice albañilería armada parcialmente rellena, los bloques
de la última hilada que no contengan refuerzo vertical, se taponan con grout a
media altura días antes de asentarlos, con la finalidad de que el concreto de la
losa o solera no se desperdicie y que este concreto penetre en la zona vacía de
esos bloques, formando llaves de corte que permitan integrar al muro con la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
17
losa. Este tipo de muro puede ser portante de carga vertical, pero no debe
asignársele responsabilidad sísmica.
CANGREJERAS
A diferencia de los muros confinados, donde al desencofrar las columnas
puede notarse si existen cangrejeras, en los muros armados muchas veces
estas no se puede visualizar, por lo que en otros países se recurre a equipos
de ultrasonido detectores de cangrejeras. En nuestro caso, pasadas unas 3
horas después del vaciado, puede golpearse ligeramente al muro con un
martillo en las zonas menos húmedas, o donde exista mayor congestión de
refuerzo, para detectar, de acuerdo al sonido que se escuche, la presencia de
cangrejeras.
Otras veces, al desencofrar las ventanas de limpieza al día siguiente del
vaciado, podrá notarse si existen cangrejeras. Si se detectase que una de las
ratoneras está vacía, con un taladro se perfora al bloque de la hilada inmediata
superior, en la línea vertical donde se presentó la ratonera vacía, y si se
observa que también hay vacío, se taladra el bloque inmediato superior y así
sucesivamente, hasta encontrar que la celda esté llena de grout. Enseguida,
previo encofrado de la ventana de limpieza en cuestión, se inyecta por la
perforación superior una lechada de cemento-arena fina 1:3 para taponar la
cangrejera.
2.14 TIPOS DE ALBAÑILERÍA
2.14.1 ALBAÑILERÍA ARMADA.
Albañilería reforzada interiormente con varillas de acero
distribuidas vertical y horizontalmente e integrada mediante
concreto líquido de tal manera que los diferentes
componentes actúen conjuntamente para resistir los
esfuerzos, también se les conoce como muros armados.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
18
La estructura de una edificación de Albañilería Armada está compuesta por la
cimentación, los muros, las vigas y losas de techo. La diferencia principal entre
el sistema confinado y el armado radica en los muros. En el caso de la
Albañilería Armada el refuerzo horizontal y vertical se aloja repartiéndolos en el
interior de los muros, cuya albañilería está compuesta por bloques asentados
con mortero. Los alvéolos (o celdas) de los bloques se rellenan con concreto
líquido (“Grout”) después de haberse construido la albañilería, para así integrar
al refuerzo con la albañilería en una sola unidad denominada “Albañilería
Armada”.
Tradicionalmente, en los muros armados se utilizan cintas de mortero que
corren por los bordes horizontales y verticales de los bloques. Sin embargo, los
experimentos han mostrado que el espacio entre estas cintas no es rellenado
por el grout, quedando vacíos, lo cual debilita a las paredes ante los sismos.
Por ello, en la Norma E.070 se especifica que el mortero de todas las juntas
debe cubrir totalmente la superficie de asentado del bloque.
Generalmente, la albañilería armada es del tipo caravista, por lo que las juntas
deben ser bruñadas externamente antes que endurezca la mezcla, no solo
para mejorar el aspecto de la pared, sino para que emerja una lechada de
cemento que impermeabilice al mortero y proteja al muro de la acción de la
intemperie.
Usualmente, el mortero es preparado por un ayudante, quién lo deposita en
poca cantidad sobre una plancheta metálica cercana al muro en construcción.
El albañil sólo se encarga de retemplar la mezcla, en caso sea necesario, y de
asentar los bloques.
2.14.2 DESCRIPCIÓN DE LA ALBAÑILERÍA ARMADA
DETALLES DEL REFUERZO EN LOS MUROS
Refuerzo Horizontal
Durante la construcción del muro, debe instalarse el refuerzo horizontal que se
especifique en los planos de estructuras. Este refuerzo puede ir colocado en
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
19
las juntas horizontales en forma de escalerilla electrosoldada, o en el eje del
muro.
Cuando se coloca escalerilla electrosoldada en las juntas horizontales, debe
considerarse:
a) que los escalones de la escalerilla estén distanciados como máximo a
40cm (20cm cuando se usa como confinamiento)
b) que el recubrimiento medido al borde del refuerzo longitudinal sea mayor
que 1cm, para protegerlo de la corrosión
c) que los escalones y el refuerzo longitudinal estén contenidos en el
mismo plano horizontal
d) que el diámetro del refuerzo longitudinal no exceda de ¼”. Los ítems 3 y
4 se especifican para que las juntas de mortero no tengan un grosor
excesivo (máximo 1.5cm), de lo contrario la resistencia del muro a
compresión y a cortante sísmico decrecerá significativamente.
En caso en un borde libre la escalerilla terminase sin escalón, debe agregarse
una horquilla que lo supla. Los refuerzos longitudinales doblados y sin
escalones carecen de efectividad para soportar la fuerza cortante sísmica.
Cuando el refuerzo horizontal se coloca en el eje del muro, debe evitarse
congestionar las celdas para que no estorben el paso del grout (causa de
cangrejeras). Por ejemplo, es preferible doblarlo verticalmente u
horizontalmente a 90º que hacer un gancho horizontal a 180º.
Refuerzo Vertical
Según la Norma E.070, para que una varilla quede adecuadamente recubierta
y pueda transferir sus esfuerzos al Grout, así como para evitar la formación de
cangrejeras, se requiere que la dimensión mínima de las celdas sea: 5cm por
cada varilla o 4 veces el diámetro de la barra por el número de barras alojadas
en la celda. Por ejemplo, si el tamaño mínimo de la celda fuese 7.5cm, podrá
colocarse hasta una varilla de 5/8”.
Para el caso que se haya empleado espigas, o exista traslapes en la parte
inferior de los pisos superiores, una vez terminada de construir la albañilería, se
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
20
inserta la barra vertical, sin amarrarla contra la espiga para que no se
congestione la celda. Para evitar que la barra insertada se mueva durante el
vaciado del Grout, se le amarra a una barra horizontal temporal, que se retira
después que el Grout haya endurecido.
Requisitos.
Los empalmes de refuerzo vertical podrán ser por traslape, soldadura o por
medos mecánicos.
 los empalmes por traslape deberán ser de 60 veces el diámetro de la
barra.
 el refuerzo horizontal se colocará preferentemente en el eje del muro,
alojado en la cavidad horizontal de la unidad de albañilería. El refuerzo
horizontal podrá colocarse en la cama de mortero de las hiladas cuando
el espesor de las paredes de la unidad permitan que el refuerzo tenga
un recubrimiento mínimo de 15mm.
 El refuerzo horizontal debe ser continuo y anclado en los extremos con
doblez vertical de 10 cm en la celda extrema.
 Las varillas verticales deberán penetrar, sin doblarlas, en el interior de
los alvéolos de las unidades correspondientes.
 Para asegurar buena adhesión entre el concreto líquido y el concreto de
asiento de la primera hilada, las celdas deben quedar totalmente libres
de polvo o restos de mortero proveniente del proceso de asentado; para
el efecto los bloques de la primera hilada tendrán ventanas de limpieza.
Para el caso de muros totalmente llenos, las ventanas se abrirán en
todas las celdas de la primera hilada; en el caso de muros parcialmente
rellenos, las ventanas se abrirán solo en las celdas que alojen refuerzo
vertical. En el interior de estas ventanas se colocará algún elemento no
absorbente que permita la limpieza final.
 Para el caso de la albañilería parcialmente rellena, los bloques vacíos
correspondientes a la última hilada serán taponados a media altura
antes de asentarlos, de tal manera que por la parte vacía del alvéolo
penetre el concreto de la viga solera o de la losa del techo formando
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
21
llaves de corte que permitan transferir las fuerzas sísmicas desde la losa
hacia los muros. En estos muros, el refuerzo horizontal no atravesará los
alvéolos vacíos, sino que se colocará en el mortero correspondiente a
las juntas horizontales.
 Para el caso de unidades apilables no son necesarias las ventanas de
limpieza; la limpieza de la superficie de asiento se realizará antes de
asentar la primera hilada.
 Antes de encofrar las ventanas de limpieza, los alvéolos se limpiarán
preferentemente con aire comprimido y las celdas serán humedecidas
interiormente regándolas con agua, evitando que esta quede empozada
en la base del muro.
 El concreto líquido o grout se vaciará en dos etapas. En la primera etapa
se vaciará hasta alcanzar una altura igual a la mitad del entrepiso,
compactándolo en diversas capas, transcurrido 5 minutos desde la
compactación de la última capa, la mezcla será recompactada.
Transcurrida media hora, se vaciará la segunda mitad del entrepiso,
compactándolo hasta que su borde superior esté por debajo de la mitad
de la altura correspondiente a la última hilada, de manera que el
concreto de la losa del techo, o de la viga solera, forme llaves de corte
con el muro. Esta segunda mitad también se deberá recompactar. Debe
evitarse el vibrado de las armaduras para no destruir la adherencia con
el grout de relleno.
 Los alvéolos de la unidad de albañilería tendrán un diámetro o
dimensión mínima igual a 5 cm por cada barra vertical que contengan, o
4 veces el mayor diámetro de la barra por el número de barras alojadas
en el alvéolo, lo que sea mayor.
 El espesor del grout que rodea las armaduras será 1½ veces el diámetro
de la barra y no deberá ser menor de 1 cm a fin de proporcionarle un
recubrimiento adecuado a la barra.
 En el caso que se utilice planchas perforadas de acero estructural en los
talones libres del muro, primero se colocarán las planchas sobre una
capa delgada de mortero presionándolas de manera que el mortero
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
22
penetre por los orificios de la plancha; posteriormente, se aplicará la
siguiente capa de mortero sobre la cual se asentará la unidad inmediata
superior. Para el caso de albañilería con unidades apilables las planchas
se colocarán adheridas con apóxico a la superficie inferior de la unidad
 En el caso que se utilice como refuerzo horizontal una malla
electrosoldada con forma de escalerilla, el espaciamiento de los
escalones deberá estar modulado de manera que coincidan con la junta
vertical o con la pared transversal intermedia del bloque, de manera que
siempre queden protegidas por mortero. Las escalerillas podrán usarse
como confinamiento del muro sólo cuando el espaciamiento de los
escalones coincida con la mitad de la longitud nominal de la unidad.
GROUT, VACIADO y CURADO
El Grout
El grout, o concreto líquido, tiene el objetivo de integrar al refuerzo con la
albañilería, formando un solo conjunto. Este concreto tiene la consistencia de
una sopa espesa de sémola (10 pulgadas de slump), para que pueda fluir y
llenar todos los intersticios internos del muro.
Según la Norma E.070, el grout clasifica en grueso y fino. El grout grueso, que
es el que debe emplearse en los muros hechos con bloques de concreto,
contiene cemento-arena-confitillo (o piedra chancada de ¼”) en proporción
volumétrica usual de 1: 2½: 1½ y se utiliza para llenar las celdas con
dimensiones mayores que 6cm.
El grout debe ser preparado en una mezcladora y su resistencia a la
compresión debe ser mayor que 140kg/cm2 a los 28 días de edad. Las
probetas para el ensayo de compresión, de 10x10x19cm, deben ser fabricadas
empleando como molde a los mismos bloques, forrados internamente con
papel filtro, y deben mantenerse en los moldes hasta el día de su ensayo.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
23
Por el alto contenido de agua y porque el vaciado del grout grueso se realiza
desde una altura considerable, podría formarse el problema de segregación del
confitillo en la base del muro. Este problema se resuelve reduciendo la cantidad
de confitillo en la mezcla tradicional, para lo cual se recomienda usar una
dosificación cemento-arena-confitillo.
Vaciado y Curado
El vaciado del grout puede hacerse al día siguiente de haberse construido la
albañilería. Ha podido notarse que el grout al secar se contrae y trata de
separarse de los bloques, por lo que en la Norma E.070 se especifica que
antes de encofrar las ventanas de limpieza, las celdas deben ser regadas
internamente, eliminando el agua que quede empozada en la base. En adición,
se recomienda que inmediatamente después de vaciar el grout, los muros
hechos con bloques de concreto deben ser curados regándolos externamente
con agua 1 vez al día
Luego de encofrar las ventanas de limpieza, se procede a vaciar el grout
tratando de no mover lateralmente al muro en su dirección débil. Este proceso
se realiza en 2 etapas trabajándose con capas de grout de gran altura (hasta
de 1.3m,)
En la primera etapa se vacía el grout de la celda extrema del muro hasta
alcanzar una altura de aproximadamente 1.3m, para enseguida compactarlo
con una vibradora de aguja o una varilla lisa de ½”, luego se repite el proceso
para la celda contigua y así sucesivamente hasta completar la longitud total del
muro. Transcurrido unos 5 minutos de la primera compactación, se vuelve a
recompactar para que el grout se expanda, ya que al secar trata de contraerse
y separarse de la albañilería. Luego se espera un tiempo de 30 minutos para
proseguir con la segunda etapa; no es posible vaciar la altura completa porque
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
24
se corre el riesgo de que la presión hidrostática provoque la rotura de los
bloques de la primera hilada, debilitados por las ratoneras.
En la segunda etapa se procede con el vaciado de una forma similar a la
realizada en la primera etapa, con la diferencia de que al recompactar quede
un espacio libre en las celdas de la última hilada, de aproximadamente 1
pulgada medida desde el borde superior del muro, para que el concreto de la
viga solera o losa de techo penetre en ese espacio y pueda formar llaves de
corte que permitan transferir las fuerzas sísmicas desde la losa de techo hacia
el muro.
2.14.3 ALBAÑILERÍA CONFINADA.
La albañilería confinada es la técnica de construcción que se emplea
normalmente para la edificación de una vivienda. En este tipo de construcción
se utilizan ladrillos de arcilla cocida, columnas de amarre, vigas soleras, etc.
En este tipo de viviendas primero se construye el muro de ladrillo, luego se
procede a vaciar el concreto de las columnas de amarre y, finalmente, se
construye el techo en conjunto con las vigas.
Albañilería reforzada con elementos de concreto armado en todo su perímetro
vaciado posteriormente a la construcción de la albañilería. La cimentación del
concreto se considerará como confinamiento horizontal para los muros del
primer nivel.
Importancia de la albañilería confinada:
Desde hace muchos años atrás, las viviendas de este tipo son las
construcciones más populares en las zonas urbanas de nuestro país y en la
actualidad esta tendencia continúa.
Es decir, es muy empleada en todo el país.
 Construcción Urbana: Entre el 60% y 70% es albañilería.
 Construcción Rural: Entre el 70% al 90% es albañilería.
 Construcción informal: Casi el 100% es albañilería.
Componentes de la albañilería confinada:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
25
a) LADRILLO
En el mercado existen actualmente diversos tipos de ladrillos con los cuales se
pueden construir los muros portantes. Algunos son de buena calidad pero hay
otros que no deben utilizarse. En general, existen dos tipos de ladrillos: los
sólidos y los tubulares.
Los ladrillos tubulares son los ladrillos pandereta los cuales no son los más
apropiados para la construcción de los muros portantes por su poca resistencia
y fragilidad. Los ladrillos sólidos (King Kong) son los más recomendables.
TIPOS DE LADRILLO
Ladrillo perforado, que son todos aquellos que tienen perforaciones en la
tabla que ocupen más del 10% de la superficie de la misma. Se utilizan en la
ejecución de fachadas de ladrillo.
Ladrillo macizo, aquellos con menos de un 10% de perforaciones en la tabla.
Algunos modelos presentan rebajes en dichas tablas y en las testas para
ejecución de muros sin llagas.
Ladrillo tejar o manual, simulan los antiguos ladrillos de fabricación artesanal,
con apariencia tosca y caras rugosas. Tienen buenas propiedades
ornamentales.
Ladrillo aplantillado, aquel que tiene un perfil curvo, de forma que al colocar
una hilada de ladrillo, generalmente a sardinel, conforman una moldura corrida.
El nombre proviene de las plantillas que utilizaban los canteros para labrar las
piedras, y que se utilizan para dar la citada forma al ladrillo.
Ladrillo hueco, son aquellos que poseen perforaciones en el canto o en la
testa que reducen el peso y el volumen del material empleado en ellos,
facilitando su corte y manejo. Aquellos que poseen orificios horizontales son
utilizados para tabiquería que no vaya a soportar grandes cargas. Pueden ser
de varios tipos:
• Rasilla: su soga y tizón son mucho mayores que su grueso. En España,
sus dimensiones más habituales son 24 x 11,5 x 2,5 cm.
• Ladrillo hueco simple: posee una hilera de perforaciones en la testa.
• Ladrillo hueco doble: con dos hileras de perforaciones en la testa.
• Ladrillo hueco triple: posee tres hileras de perforaciones en la testa.
Ladrillo caravista: son aquellos que se utilizan en exteriores con un acabado
especial.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
26
Ladrillo refractario: se coloca en lugares donde debe soportar altas
temperaturas, como hornos o chimeneas
b) MORTERO
Mortero = Cemento + Arena gruesa + Agua
El mortero es un elemento clave en la fortaleza del muro portante.
No debes olvidar que las funciones básicas del mortero son:
 Pegar o unir ladrillo con ladrillo.
 Corregir las irregularidades de los ladrillos.
Dada la importancia de este componente, es necesario preparar un mortero de
buena calidad. Para eso debes tener cuidado con dos aspectos fundamentales:
 La calidad de sus ingredientes.
 La dosificación, es decir, la cantidad de cada ingrediente que debe
usarse en la preparación de la mezcla.
Calidad de los ingredientes:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
27
 Cemento: Debe ser fresco.
 Arena: Debe ser limpia, sin restos de plantas, cáscaras, etc.
 Agua: Bebible, limpia, libre de ácidos
Dosificación:
La dosificación volumétrica apropiada está descrita en la Norma Técnica de
Edificaciones E-070. La cual establece que se debe considerar la siguiente
tabla:
c) FIERRO DE CONSTRUCCIÓN
La calidad de las estructuras de concreto armado depende en gran medida de
la eficiencia de la mano de obra empleada en su construcción. Los mejores
materiales e ingeniería utilizados en el diseño estructural carecen de
efectividad si los procesos constructivos no se han realizado en forma Correcta.
Uno de los procesos constructivos más importantes es la calidad del habilitado
del refuerzo que se colocará en la estructura. Hay que cuidar que éste tenga
las adecuadas “dimensiones y formas”, así como también que cumpla las
especificaciones indicadas en los planos estructurales.
d) CONCRETO
Otros de los procesos constructivos a los que hay que poner especial cuidado
son los que tienen que ver con la elaboración del concreto.
La calidad final de éste depende de los siguientes factores:
 Características de los ingredientes.
 Dosificación, es decir, la cantidad de cada ingrediente que debe usarse
en la preparación de la mezcla.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
28
 Producción.
 Transporte.
 Colocación.
 Compactación.
 Curado.
2.14.4 ALBAÑILERÍA NO REFORZADA
Albañilería sin refuerzo (albañilería simple) o con refuerzo que no cumple con
los requisitos establecidos por la norma E070, “albañilería”
2.14.5 ALBAÑILERÍA REFORZADA O ALBAÑILERÍA ESTRUCTURAL
Albañilería armada o confinada, cuyo refuerzo cumple con los requisitos
establecidos por la norma E070, “albañilería”
2.14.6 VIGAS DE CONCRETO ARMADO Y DE ALBAÑILERÍA ARMADA
Por la técnica de diseño estructural que se utiliza en la Norma E.070, buscando
que los muros armados fallen por flexión ante los sismos severos, es preferible
que las vigas que cubren los vanos de puertas y ventanas (“dinteles”), tengan
un peralte igual al de la losa de techo (“vigas chatas”), lo cual permite
magnificar el momento flector en los muros.
Usualmente, en nuestro medio se utiliza dinteles de concreto armado. Cuando
estos dinteles necesitan ser peraltados, deben ser continuos porque, por
ejemplo, en los extremos de los dinteles discontinuos se generan fisuras ya sea
por contracción de secado del concreto, o por cambio de temperatura, con lo
cual se pierde la transferencia de esfuerzos sísmicos (momento flector y fuerza
cortante) entre el dintel y el muro de apoyo; y también, porque las reacciones
verticales en los extremos del dintel, pueden llegar a triturar localmente a los
bloques donde apoya el dintel. De esta manera, a pesar que resulta
innecesario peraltar a la viga que corre encima del muro (“solera”), ya que no
se deforma por flexión o corte (el muro lo impide), si el dintel fuese peraltado,
también la solera debería tener el mismo peralte.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
29
Los dinteles pueden ser también de albañilería armada rellena con grout. En
estos casos, los bloques que se utilizan en la base de la viga tienen la forma de
“U” y debe recortárselos para formar ventanas de limpieza. El refuerzo inferior
corre por la base de los bloques “U”, mientras que el superior lo hace por la
losa de techo y los estribos de la viga son barras verticales que pasan por las
celdas de los bloques, espaciados en múltiplos de 20cm y anclados con
ganchos a 180º sobre las barras longitudinales.
2.15 LOSA DE TECHO
En las edificaciones de Albañilería Armada puede emplearse losas aligeradas o
macizas, armadas en uno o dos sentidos, o viguetas prefabricadas. Especial
cuidado debe tenerse con el recubrimiento del refuerzo que deberá ser por lo
menos de 2cm para evitar su corrosión.
2.15.1 Construcción de Vigas de Concreto y Losa de Techo
Una vez que se ha encofrado los elementos estructurales horizontales (losa y
vigas), se procede a colocar las tuberías y a probarlas de cualquier fuga, para
enseguida limpiar y humedecer la superficie superior de los muros.
Posteriormente, se procede a vaciar el concreto, esparciéndolo y
compactándolo con una vibradora o una varilla lisa de ½ pulgada, siendo
importante indicar que el concreto de las vigas debe vaciarse en simultáneo
con el de la losa (excepto cuando la viga es de albañilería armada), para
garantizar un adecuado monolitismo; de otro modo, cuando el concreto de las
vigas se vacía en 2 etapas , se formará una junta de construcción entre la losa
y la parte intermedia de la viga y un plano potencial de falla por deslizamiento
entre estos elementos, dado que las fuerzas sísmicas horizontales se
transmiten desde la losa hacia las vigas y de allí a los muros.
Enseguida, el concreto de la losa se enrasa con una regla y pasadas unas 3
horas, se rayan las zonas donde se construirán los muros del piso superior. Es
importante curar al concreto durante 7 días consecutivos, ya sea con yute
húmedo (regándolo 2 veces al día), o formando arroceras. De observarse
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
30
fisuras por contracción de secado en la superficie de la losa, debe taponárselas
con una lechada de cemento-arena fina.
3 VISITA A OBRA
Se logró visitar dos obras la primera ubicada en la la calle Zarumiila cuadra
número 24, sector de Magllanal, y la segunda estuvo ubicada en la parte baja
de la urbanización las palmeras en la avenida A referencia “recreo yonar”
ambas ubicadas en la ciudad de Jaén departamento de Cajamarca.
La visita a la primera obra se realizó el día lunes 6 de noviembre del 2017 a
horas 13. 00 horas del día en curso. Luego de haber llegado al sitio donde se
realizaba la construcción se pudo contemplar que era una obra informal, puesto
que no presentaba ningún permiso de construcción que se le haya sido
otorgado por las autoridades competentes.
Luego de haber hecho un recorrido por el área en proceso de construcción, se
logró determinar algunas características que permitieron conocer qué tipo de
edificación es:
 Tipo de edificación según importancia.…. tipo C (vivienda)
 Sistema estructural: estructura de albañilería.
Después de haber hecho algunas observaciones, el grupo que realizó la visita
a campo se retiró del lugar, agradeciendo al dueño de la vivienda en
construcción.
Aquí se adjunta una foto que muestra las condiciones en las que se encontraba
la vivienda.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
31
La visita a la segunda obra se realizó el día martes 7 de noviembre del 2017 a
horas 12: 00. Luego de haber llegado al sitio donde se realizaba la construcción
se pudo contemplar que era una obra contraria la anterior puesto que contaba
con licencia de funcionamiento.
El sistema estructural utilizado es albañilería confinada el uso que e
importancia que va tener es una vivienda por la tanto seria categoría c
(vivienda)
 Una observación que se puede dar seria que el compactado del relleno
se está haciendo con un equipo de vibración
 La cuadrilla de trabajadores estaba integrada por 1 operario y 3 obreros
 La altura estimada del primer es de 3.50 m NPT
 Se está usando 6 aceros de 5/8” la sección de las columnas es variada.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
32
4 CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO
4.1 DISEÑO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO
Requisitos Generales
Todos los elementos de concreto armado del edificio, con excepción de los
elementos de confinamiento de los muros de albañilería, serán diseñados por
resistencia última, asegurando que su falla sea por un mecanismo de flexión y
no de corte. El diseño se hará para la combinación de fuerzas gravitacionales y
las fuerzas debidas al “sismo moderado”, utilizando los factores de
amplificación de carga y de reducción de resistencia (φ). La cimentación será
dimensionada bajo condiciones de servicio para los esfuerzos admisibles del
suelo y se diseñará a rotura.
4.2 DISEÑO DE MUROS DE ALBAÑILERÍA
Requisitos Generales
a) Para el diseño de los muros confinados ante acciones coplanares, podrá
suponerse que los muros son de sección rectangular. Cuando se presenten
muros que se intercepten perpendicularmente, se tomará como elemento de
refuerzo vertical común a ambos muros (sección transversal de columnas,
refuerzos verticales, etc.) en el punto de intersección, al mayor elemento de
refuerzo proveniente del diseño independiente de ambos muros.
Para el diseño por flexo compresión de los muros armados que tengan
continuidad en sus extremos con muros transversales, podrá considerarse la
contribución de las alas de acuerdo a lo indicado adelante
Para el cálculo de la rigidez de los muros, se agregará a su sección transversal
el 25% de la sección transversal de aquellos muros que concurran
ortogonalmente al muro en análisis ó 6 veces su espesor, lo que sea mayor.
Cuando un muro transversal concurra a dos muros, su contribución a cada
muro no excederá de la mitad de su longitud. La rigidez lateral de un muro
confinado deberá evaluarse transformando el concreto de sus columnas de
confinamiento en área equivalente de albañilería, multiplicando su espesor real
por la relación de módulos de elasticidad E c m / E ; el centroide de dicha área
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
33
equivalente coincidirá con el de la columna de confinamiento. Para el diseño a
corte se considerará que la sección es rectangular, despreciando la
contribución de los muros transversales.
Control de fisuración.
Esta disposición tiene por propósito evitar que los muros se fisuren ante los
sismos moderados, que son los más frecuentes.
Para el efecto se considerarán las fuerzas cortantes producidas por el sismo
moderado.
b) Para todos los muros de albañilería deberá verificarse que en cada entrepiso
se satisfaga la siguiente expresión que controla la ocurrencia de fisuras por
corte:
𝑽 𝒆 ≤ 𝟎. 𝟓𝟓 𝑽 𝒎
Dónde: “Ve” es la fuerza cortante producida por el “sismo moderado” en el
muro en análisis y “V m” es la fuerza cortante asociada al agrietamiento
diagonal de la albañilería
Resistencia al agrietamiento diagonal
La resistencia al corte (Vm) de los muros de albañilería se calculará en cada
entrepiso mediante las siguientes expresiones
 unidades de Arcilla y concreto
𝑽𝒎 = 𝟎. 𝟓𝑽´𝒎 ∗ 𝒂 ∗ 𝒕 ∗ 𝑳 + 𝟎. 𝟐𝟑 𝑷𝒈
 unidades silico-calcáreas
𝑽𝒎 = 𝟎. 𝟑𝟓𝑽´𝒎 ∗ 𝒂 ∗ 𝒕 ∗ 𝑳 + 𝟎. 𝟐𝟑 ∗ 𝑷𝒈
Donde:
Vm = resistencia característica a corte de la albañilería.
Pg = carga gravitacional de servicio, con sobrecarga reducida (NTE E.030
Diseño Sismorresistente)
t = espesor efectivo del muro.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
34
L = longitud total del muro (incluyendo a las columnas en el caso de muros
confinados)
α = factor de reducción de la Resistencia al corte por efectos de esbeltez,
calculado Como:
donde:
“ Ve ” es la fuerza cortante del muro obtenida del análisis elástico;
“ Me ” es el momento flector del muro obtenido del análisis elástico.
5 PANEL FOTOGRÁFICO
 PRIMERA OBRA
Muro confinado con columna terminado
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
35
 SEGUNDAOBRA
Encofrado de columna de muro de albañilería
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL
Catedra de Procesos de construcción
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBAÑILERIA GRUPO 3
36
6 CONCLUSIONES
 La albañilería es un tema de mucha importancia dentro de ing civil
debido a que la mayoría de edificaciones en el Perú están hechas a
base de albañilería sea confinada o armada.
 Respetar las normas de edificaciones y hacer un buen análisis son
muy importantes en el diseño de una edificación. cuando no se
cumple con las normas establecidas y se construye empíricamente al
principio no fallara pero con el pasar del tiempo se verán las
consecuencias.
 Los muros construidos deben soportar cargas horizontales y
verticales, resistir el peso de losa, viguetas y su propio peso. además
de ser resistente ante un eventual sismo o vientos fuertes todos esos
factores se consideran en el diseño estructural
7 RECOMENDACIONES
 Se debe tener en cuenta muchos factores antes de construir así como
el tipo de suelo, etc. En edificaciones mayores a 4 pisos se
recomienda hacer un estudio de suelos.
 Usar los implementos de seguridad en obra como casco, lentes,
zapatos para de esa forma evitar accidentes.
8 Bibliografía
 ACEROSAREQUIPA,S. (s.f.). manualdeconstrucción para maestrosdeobra.
 industria y construcción.(31de octubre de 2017). Obtenidode industriay
construcción:https://www.misrespuestas.com/que-es-la-albanileria.html
 INGENIERIA,U.N. (2004). GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN CON ALBAÑILERIA. LIMA:IDI.
 reglamento nacionaldeedificaciones. (2017). lima:Megabyte.s.a.c.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Acabados en una contruccion
Acabados en una contruccionAcabados en una contruccion
Acabados en una contruccionDani Ela
 
Diseño de Cimentaciones Carlos Magdaleno
Diseño de Cimentaciones  Carlos MagdalenoDiseño de Cimentaciones  Carlos Magdaleno
Diseño de Cimentaciones Carlos MagdalenoAdan Vazquez Rodriguez
 
Albañileria confinada y armada
Albañileria confinada y armadaAlbañileria confinada y armada
Albañileria confinada y armadaE_Valencia_R
 
partidas de construccion
partidas de construccionpartidas de construccion
partidas de construccionMiguel Llontop
 
LIBRO METRADOS EN EDIFICACIONES DE ALBAÑILERIA-ISBN-ING ELENA QUEVEDO HARO.pdf
LIBRO METRADOS EN EDIFICACIONES DE ALBAÑILERIA-ISBN-ING ELENA QUEVEDO HARO.pdfLIBRO METRADOS EN EDIFICACIONES DE ALBAÑILERIA-ISBN-ING ELENA QUEVEDO HARO.pdf
LIBRO METRADOS EN EDIFICACIONES DE ALBAÑILERIA-ISBN-ING ELENA QUEVEDO HARO.pdfRoberto Colquier
 
111644545 ensayos-realizados-a-unidades-de-albanileria
111644545 ensayos-realizados-a-unidades-de-albanileria111644545 ensayos-realizados-a-unidades-de-albanileria
111644545 ensayos-realizados-a-unidades-de-albanileriadavidmariela2880801
 
NORMA E.070 ALBAÑILERIA
NORMA E.070 ALBAÑILERIANORMA E.070 ALBAÑILERIA
NORMA E.070 ALBAÑILERIADesign Huanca
 

La actualidad más candente (20)

12. norma técnica e.070 albañilería
12. norma técnica e.070 albañilería12. norma técnica e.070 albañilería
12. norma técnica e.070 albañilería
 
Proceso constructivo 1
Proceso constructivo 1Proceso constructivo 1
Proceso constructivo 1
 
Acabados en una contruccion
Acabados en una contruccionAcabados en una contruccion
Acabados en una contruccion
 
Diseño de Cimentaciones Carlos Magdaleno
Diseño de Cimentaciones  Carlos MagdalenoDiseño de Cimentaciones  Carlos Magdaleno
Diseño de Cimentaciones Carlos Magdaleno
 
Movimiento de Tierras
Movimiento de TierrasMovimiento de Tierras
Movimiento de Tierras
 
Albañileria confinada y armada
Albañileria confinada y armadaAlbañileria confinada y armada
Albañileria confinada y armada
 
Concreto simple construcciones
Concreto simple construccionesConcreto simple construcciones
Concreto simple construcciones
 
Proceso constructivo de pavimento flexible
Proceso constructivo de pavimento flexibleProceso constructivo de pavimento flexible
Proceso constructivo de pavimento flexible
 
Resumen de metrados
Resumen de metradosResumen de metrados
Resumen de metrados
 
Albañileria confinada (1)
Albañileria confinada (1)Albañileria confinada (1)
Albañileria confinada (1)
 
TRABAJO DE PROCEDIMIENTO DE EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS
TRABAJO DE PROCEDIMIENTO DE EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATASTRABAJO DE PROCEDIMIENTO DE EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS
TRABAJO DE PROCEDIMIENTO DE EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS
 
metrado de arquitectura
metrado de arquitecturametrado de arquitectura
metrado de arquitectura
 
Metrado introducción
Metrado introducciónMetrado introducción
Metrado introducción
 
Teoria de portico
Teoria de porticoTeoria de portico
Teoria de portico
 
partidas de construccion
partidas de construccionpartidas de construccion
partidas de construccion
 
LIBRO METRADOS EN EDIFICACIONES DE ALBAÑILERIA-ISBN-ING ELENA QUEVEDO HARO.pdf
LIBRO METRADOS EN EDIFICACIONES DE ALBAÑILERIA-ISBN-ING ELENA QUEVEDO HARO.pdfLIBRO METRADOS EN EDIFICACIONES DE ALBAÑILERIA-ISBN-ING ELENA QUEVEDO HARO.pdf
LIBRO METRADOS EN EDIFICACIONES DE ALBAÑILERIA-ISBN-ING ELENA QUEVEDO HARO.pdf
 
Albanileria confinada
Albanileria confinadaAlbanileria confinada
Albanileria confinada
 
111644545 ensayos-realizados-a-unidades-de-albanileria
111644545 ensayos-realizados-a-unidades-de-albanileria111644545 ensayos-realizados-a-unidades-de-albanileria
111644545 ensayos-realizados-a-unidades-de-albanileria
 
Escaleras proceso constructivo
Escaleras proceso constructivoEscaleras proceso constructivo
Escaleras proceso constructivo
 
NORMA E.070 ALBAÑILERIA
NORMA E.070 ALBAÑILERIANORMA E.070 ALBAÑILERIA
NORMA E.070 ALBAÑILERIA
 

Similar a Albañilería: tipos, materiales y técnicas de construcción

Tarea 02 realizar un informe de los componentes de la albañilería
Tarea 02  realizar un informe  de los componentes de la  albañileríaTarea 02  realizar un informe  de los componentes de la  albañilería
Tarea 02 realizar un informe de los componentes de la albañileríaSHELLEYSANTACRUZCARR
 
Libro ingeniería sismo resistente (prácticas y exámenes upc)
Libro ingeniería sismo resistente (prácticas y exámenes upc)Libro ingeniería sismo resistente (prácticas y exámenes upc)
Libro ingeniería sismo resistente (prácticas y exámenes upc)Jaime Espinoza Skinfield
 
Libro ingenieria-sismo-resistente-prc3a1cticas-y-exc3a1menes-upc
Libro ingenieria-sismo-resistente-prc3a1cticas-y-exc3a1menes-upcLibro ingenieria-sismo-resistente-prc3a1cticas-y-exc3a1menes-upc
Libro ingenieria-sismo-resistente-prc3a1cticas-y-exc3a1menes-upcisraelmilward
 
Libro ingenieria sismo resistente prácticas y exámenes upc
Libro ingenieria sismo resistente prácticas y exámenes upcLibro ingenieria sismo resistente prácticas y exámenes upc
Libro ingenieria sismo resistente prácticas y exámenes upcCesar Augusto Ramos Manrique
 
Manual simplificado de diseño de puentes sap2000
Manual simplificado de diseño de puentes sap2000Manual simplificado de diseño de puentes sap2000
Manual simplificado de diseño de puentes sap2000Enrique Rojas
 
Manual puentes ssi
Manual puentes ssiManual puentes ssi
Manual puentes ssioscar lopez
 
DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA VIVIENDA DE 5mx20m DE 5 NIVELES
DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA VIVIENDA DE 5mx20m DE 5 NIVELESDISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA VIVIENDA DE 5mx20m DE 5 NIVELES
DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA VIVIENDA DE 5mx20m DE 5 NIVELESYbilder Vasquez
 
Clase1casas sismoresistente
Clase1casas sismoresistenteClase1casas sismoresistente
Clase1casas sismoresistentewilliy87067183
 
Aplicacion de Los Sistemas Prefabricados en La Ciudad de CHOTA
 Aplicacion de Los Sistemas Prefabricados en La Ciudad de CHOTA Aplicacion de Los Sistemas Prefabricados en La Ciudad de CHOTA
Aplicacion de Los Sistemas Prefabricados en La Ciudad de CHOTAGerson Cieza Vásquez
 
Construccion albanileria
Construccion albanileriaConstruccion albanileria
Construccion albanileria1martin1
 
Construction uni
Construction uniConstruction uni
Construction uniDiomar Jn
 
Construction of masonry_spanish
Construction of masonry_spanishConstruction of masonry_spanish
Construction of masonry_spanishDiomar Jn
 

Similar a Albañilería: tipos, materiales y técnicas de construcción (20)

Tarea 02 realizar un informe de los componentes de la albañilería
Tarea 02  realizar un informe  de los componentes de la  albañileríaTarea 02  realizar un informe  de los componentes de la  albañilería
Tarea 02 realizar un informe de los componentes de la albañilería
 
Libro ingeniería sismo resistente (prácticas y exámenes upc)
Libro ingeniería sismo resistente (prácticas y exámenes upc)Libro ingeniería sismo resistente (prácticas y exámenes upc)
Libro ingeniería sismo resistente (prácticas y exámenes upc)
 
Libro ingenieria-sismo-resistente-prc3a1cticas-y-exc3a1menes-upc
Libro ingenieria-sismo-resistente-prc3a1cticas-y-exc3a1menes-upcLibro ingenieria-sismo-resistente-prc3a1cticas-y-exc3a1menes-upc
Libro ingenieria-sismo-resistente-prc3a1cticas-y-exc3a1menes-upc
 
Libro ingenieria sismo resistente prácticas y exámenes upc
Libro ingenieria sismo resistente prácticas y exámenes upcLibro ingenieria sismo resistente prácticas y exámenes upc
Libro ingenieria sismo resistente prácticas y exámenes upc
 
Manual de albañileria
Manual de albañileriaManual de albañileria
Manual de albañileria
 
Manual simplificado de diseño de puentes sap2000
Manual simplificado de diseño de puentes sap2000Manual simplificado de diseño de puentes sap2000
Manual simplificado de diseño de puentes sap2000
 
Manual puentes ssi
Manual puentes ssiManual puentes ssi
Manual puentes ssi
 
DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA VIVIENDA DE 5mx20m DE 5 NIVELES
DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA VIVIENDA DE 5mx20m DE 5 NIVELESDISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA VIVIENDA DE 5mx20m DE 5 NIVELES
DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA VIVIENDA DE 5mx20m DE 5 NIVELES
 
Costos y presupuestos
Costos y presupuestosCostos y presupuestos
Costos y presupuestos
 
Guia construcción albañilería
Guia construcción albañileríaGuia construcción albañilería
Guia construcción albañilería
 
Clase1casas sismoresistente
Clase1casas sismoresistenteClase1casas sismoresistente
Clase1casas sismoresistente
 
Clase1
Clase1Clase1
Clase1
 
Aplicacion de Los Sistemas Prefabricados en La Ciudad de CHOTA
 Aplicacion de Los Sistemas Prefabricados en La Ciudad de CHOTA Aplicacion de Los Sistemas Prefabricados en La Ciudad de CHOTA
Aplicacion de Los Sistemas Prefabricados en La Ciudad de CHOTA
 
manual diseño de un puente de viga.
manual diseño de un puente de viga.manual diseño de un puente de viga.
manual diseño de un puente de viga.
 
Construccion albanileria
Construccion albanileriaConstruccion albanileria
Construccion albanileria
 
Construction uni
Construction uniConstruction uni
Construction uni
 
MANUAL DE CONSTRUCCION
MANUAL DE CONSTRUCCIONMANUAL DE CONSTRUCCION
MANUAL DE CONSTRUCCION
 
Guia para la construccion con muros
Guia para la construccion con murosGuia para la construccion con muros
Guia para la construccion con muros
 
Construction of masonry_spanish
Construction of masonry_spanishConstruction of masonry_spanish
Construction of masonry_spanish
 
Construction of masonry_spanish
Construction of masonry_spanishConstruction of masonry_spanish
Construction of masonry_spanish
 

Último

Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSEFijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSEANDECE
 
COMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIA
COMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIACOMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIA
COMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIARafaelPaco2
 
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasTopografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasSegundo Silva Maguiña
 
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdfCONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdfErikNivor
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPJosLuisFrancoCaldern
 
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptxGARCIARAMIREZCESAR
 
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdfEdwinAlexanderSnchez2
 
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxFlujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxEduardoSnchezHernnde5
 
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdf
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdfCAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdf
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdfReneBellido1
 
Sesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERU
Sesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERUSesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERU
Sesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERUMarcosAlvarezSalinas
 
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdfCENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdfpaola110264
 
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Francisco Javier Mora Serrano
 
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.pptFe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.pptVitobailon
 
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRCEdificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRCANDECE
 
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaEdificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaANDECE
 
CE.040 DRENAJE PLUVIAL_RM 126-2021-VIVIENDA.pdf
CE.040 DRENAJE PLUVIAL_RM 126-2021-VIVIENDA.pdfCE.040 DRENAJE PLUVIAL_RM 126-2021-VIVIENDA.pdf
CE.040 DRENAJE PLUVIAL_RM 126-2021-VIVIENDA.pdfssuserc34f44
 
3039_ftg_01Entregable 003_Matematica.pptx
3039_ftg_01Entregable 003_Matematica.pptx3039_ftg_01Entregable 003_Matematica.pptx
3039_ftg_01Entregable 003_Matematica.pptxJhordanGonzalo
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfAntonioGonzalezIzqui
 
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptxproduccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptxEtse9
 
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdfHistoria de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdfIsbelRodrguez
 

Último (20)

Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSEFijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
 
COMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIA
COMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIACOMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIA
COMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIA
 
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasTopografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
 
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdfCONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
 
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
 
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
 
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxFlujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
 
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdf
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdfCAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdf
CAP4-TEORIA EVALUACION DE CAUDALES - HIDROGRAMAS.pdf
 
Sesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERU
Sesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERUSesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERU
Sesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERU
 
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdfCENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
 
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
 
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.pptFe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
 
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRCEdificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
 
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaEdificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
 
CE.040 DRENAJE PLUVIAL_RM 126-2021-VIVIENDA.pdf
CE.040 DRENAJE PLUVIAL_RM 126-2021-VIVIENDA.pdfCE.040 DRENAJE PLUVIAL_RM 126-2021-VIVIENDA.pdf
CE.040 DRENAJE PLUVIAL_RM 126-2021-VIVIENDA.pdf
 
3039_ftg_01Entregable 003_Matematica.pptx
3039_ftg_01Entregable 003_Matematica.pptx3039_ftg_01Entregable 003_Matematica.pptx
3039_ftg_01Entregable 003_Matematica.pptx
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
 
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptxproduccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
produccion de cerdos. 2024 abril 20..pptx
 
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdfHistoria de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
 

Albañilería: tipos, materiales y técnicas de construcción

  • 1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 1 Contenido INTRODUCCIÓN...............................................................................................................2 1 OBJETIVOS. ..................................................................................................................3 1.1. OBJETIVO GENERAL...........................................................................................3 1.2. OBJETIVO ESPECIFICO.......................................................................................3 2 MARCO TEÓRICO..........................................................................................................4 2.1 ALBAÑILERÍA O MAMPOSTERÍA.............................................................................4 2.2 CONCEPTOS Y DEFINICIONES.................................................................................4 2.3 EVOLUCIÓN..........................................................................................................6 2.4 CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA DE ALBAÑILERÍA .................................................7 2.5 ELEMENTOS DEL SISTEMA ESTRUCTURAL...............................................................9 2.6 HERRAMIENTAS..................................................................................................10 2.7 ¿QUÉ DEBO HACER ANTES DE INICIAR LA CONSTRUCCIÓN?..................................11 2.8 TIPOS DE MURO DE ALBAÑILERÍA........................................................................13 2.9 COMPONENTES DE LA ALBAÑILERÍA ....................................................................13 2.10 LIMITACIONES EN SU APLICACIÓN.......................................................................14 2.11 ASENTADO DE BLOQUES .....................................................................................14 2.12 JORNADAS DE TRABAJO, LIMPIEZA Y CURADO DE JUNTAS ...................................15 2.13 ENCUENTRO DE MUROS Y BORDES LIBRES ...........................................................16 2.14 TIPOS DE ALBAÑILERÍA........................................................................................17 2.14.1 ALBAÑILERÍA ARMADA. ........................................................................17 2.14.2 DESCRIPCIÓN DE LA ALBAÑILERÍA ARMADA...................................18 2.14.3 ALBAÑILERÍA CONFINADA. ..................................................................24 2.14.4 ALBAÑILERÍA NO REFORZADA............................................................28 2.14.5 ALBAÑILERÍA REFORZADA O ALBAÑILERÍAESTRUCTURAL ........28 2.14.6 VIGAS DE CONCRETO ARMADO Y DE ALBAÑILERÍA ARMADA......28 2.15 LOSA DE TECHO...................................................................................................29 3 VISITA A OBRA............................................................................................................30 4 CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO...................................................................................32 5 PANEL FOTOGRÁFICO.................................................................................................34 6 CONCLUSIONES..........................................................................................................36 7 RECOMENDACIONES...................................................................................................36 8 Bibliografía.................................................................................................................36
  • 2. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 2 INTRODUCCIÓN En el Perú los edificios de albañilería de ladrillos, arcilla y adobe son los sistemas estructurales más usados en la construcción de viviendas en zonas urbanas. Estas viviendas han sufrido serios daños durante los últimos eventos sísmicos debido a defectos estructurales o falta de control de calidad del trabajo en obra y los materiales. El uso inadecuado de las técnicas de construcción, así como los diferentes defectos que se presentan al momento de realizar la estructuración y los reforzados en las edificaciones perjudicaran en gran medida al cumplimiento óptimo que tendrían que tener éstas cuando se presente alguna fuerza externa (sismos). El oficio de albañil tiene una gran importancia en cualquier obra. Ejecuta muchas unidades de obra: realiza cimientos, prepara morteros, aplica enfoscados, levanta fábricas de ladrillo, tabiquerías, cubiertas y realiza “ayudas” al resto de los oficios, abriendo rozas y fijando las conducciones, etc. Su permanencia en obra se puede considerar continua; entra en el arranque de la misma, ayuda al encargado en el replanteo de los cimientos y realiza los últimos retoques y remates. El presente trabajo, puesto al alcance por los estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Jaén busca dar a conocer al lector, todo o en gran medida, lo referente al tema de albañilería, sus definiciones, su desarrollo a través de los tiempos, los tipos que existen, las formas de construcción, los materiales que se emplearán para realizarla, etc. de una manera clara y precisa para que se pueda entender. El conocimiento de los criterios mencionados en el párrafo anterior, es de suma importancia, puesto que nos permitirán conocer más a fondo lo que es referente a albañilería.
  • 3. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 3 El tema de albañilería no es ajeno al gobierno, puesto que también esta normado a través de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones (norma E070 denominada “Albañilería”) Es por ello que es importante promover las buenas prácticas constructivas, así como dar uso y aplicación a la normativa incluida en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Además los gobiernos locales, deben proponer un adecuado seguimiento a los procesos constructivos que se proyectan en sus respectivas jurisdicciones. 1 OBJETIVOS. 1.1. OBJETIVO GENERAL  El objetivo principal es adquirir los conocimientos suficientes que nos permitan analizar, diseñar y construir edificaciones hechas a base de albañilería.  Saber cuál es la importancia que tiene la albañilería y en que radica realizar una adecuada albañilería en las obras de construcción. 1.2. OBJETIVO ESPECIFICO  Conocer técnicas empleadas en albañilería.  Entender en gran parte la normativa peruana con respecto al tema de albañilería.  Ver el comportamiento de la estructura (albañilería) frente a las diversas cargas que se emiten sobre la misma.  Saber y conocer los tipos de albañilería y en que consiste cada uno de ellos.
  • 4. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 4 2 MARCO TEÓRICO 2.1 ALBAÑILERÍA O MAMPOSTERÍA Se define como un conjunto de unidades trabadas o adheridas entre sí con algún material, como el mortero de barro o de cemento. Las unidades pueden ser naturales (piedras) o artificiales (adobe, tapias, ladrillos y bloques). Este sistema fue creado por el hombre a fin de satisfacer sus necesidades, principalmente de vivienda. La albañilería es un oficio fundamental en la construcción y exige una buena preparación para poder realizar todas las actividades que componen su ejercicio profesional. Es un oficio muy antiguo y el hombre ha dedicado muchos esfuerzos y medios para llevarlo a cabo. La historia de la construcción constituye un aspecto fundamental para entender el desarrollo general de la historia de la humanidad. El oficio de la albañilería tiene una gran trascendencia en el complejo proceso constructivo; en una obra del tipo que sea y aunque se utilicen sistemas muy avanzados, siempre hay albañiles que ayudan a otros oficios. 2.2 CONCEPTOS Y DEFINICIONES  Altura efectiva: distancia libre vertical que existe entre elementos horizontales de arriostre. Para los muros que carecen de arriostres en su parte superior, la altura efectiva se considerara el doble de su altura real.  Arriostre: elemento de refuerzo horizontal o vertical o muro transversal que cumple la función de proveer estabilidad y resistencia a los muros portantes y no portantes sujetos a cargas perpendiculares a su plano.  Borde libre: extremo horizontal o vertical, no arriostrado de un muro.  Concreto líquido o Grout: concreto con o sin agregado grueso, de consistencia fluida.  Confinamiento: conjunto de elementos de concreto armado, horizontales y verticales, cuya función es la de proveer ductilidad a un muro portante.  Columna: elemento de concreto armado diseñado y construido con el propósito de transmitir cargas horizontales y verticales a la cimentación.
  • 5. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 5 La columna puede funcionar simultáneamente como elemento de arriostre o como confinamiento.  Espesor efectivo: es igual al espesor del muro sin tarrajeo u otros revestimientos descontando la profundidad de bruñas u otras indentaciones. Para el caso de los muros de albañilería armada parcialmente rellenos de concreto líquido, el espesor efectivo es igual al área neta dela sección transversal dividida entre la longitud del muro.  Muro de arriostre: muro portante transversal al muro al que provee estabilidad y resistencia lateral.  Muro no portante: muro diseñado y construido en forma tal que solo lleva cargas provenientes de su peso propio y cargas transversales a su plano (parapetos y cercos)  Muro portante: muro diseñado y construido en forma tal que pueda transmitir cargas horizontales y verticales de un nivel al nivel inferior de la cimentación. Estos muros componen la estructura de un edificio de albañilería y deberán tener continuidad vertical.  Mortero: material empleado para adherir horizontal y verticalmente las unidades de albañilería.  Placa: muro portante de concreto armado diseñado de acuerdo a la norma E060 “concreto armado”  Plancha: elemento perforado de acero colocado en hiladas de los extremos libres de los muros de albañilería armada para proveerles ductilidad.  Tabique: muro no portante de carga vertical utilizado para subdividir ambientes.  Viga solera: viga de concreto armado vaciado sobre el muro de albañilería para proveerle arriostre y confinamiento.  Unidad de albañilería: ladrillos y bloques de arcilla cocida de concreto o de sílice-cal. Puede ser sólida, hueca, alveolar o tubular.  Unidad de albañilería apilable: es la unidad de albañilería alveolar que se asienta sin mortero.
  • 6. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 6  Unidad de albañilería alveolar: unidad de albañilería sólida o hueca con alveolos o celdas de tamaño suficiente como para alojar el refuerzo vertical. Estas unidades son empleadas en la construcción de muros armados.  Unidad de albañilería hueca: unidad de albañilería cuya sección transversal en cualquier plano paralelo a la superficie de asiento tiene un área equivalente menor que el 70% del área bruta en el mismo plano.  Unidad de albañilería solida (maciza): unidad de albañilería cuya sección transversal en cualquier plano paralelo a la superficie de asiento tiene un área igual o mayor que el 70% del área bruta en el mismo plano.  Unidad de albañilería tubular o pandereta: unidad de albañilería con huecos paralelos a la superficie de asiento. 2.3 EVOLUCIÓN En los comienzos de la prehistoria el hombre vivía en las cavernas. Cuando éste dejó de ser nómade para asentarse en las zonas de los ríos, la caza dejó de ser la única actividad para conseguir alimento y el hombre se convirtió, además, en agricultor y ganadero. Es así que en este período comienza a construir sus primitivas viviendas, hechas de piedras y ramas de árboles (es el momento en que se puede considerar que comienza la albañilería). Los egipcios levantaron sus sorprendentes construcciones: pirámides y templos. Éstos fueron construidos por hombres, que al servicio del faraón, se dedicaban a esta actividad en la época de las inundaciones del Nilo a cambio del alimento y de la vivienda. Los constructores griegos construían sus ciudades y sus edificios con una armonía y un equilibrio que han sido el origen de la arquitectura clásica. Estos avances fueron superados por los romanos, tanto en sus edificios como en lo que hoy llamamos obras públicas: calzadas, acueductos, puentes, pantanos, etc.Las primeras asociaciones de albañiles surgieron en esta época. Éstos se organizaron en las llamadas “guiadas”, tenían una
  • 7. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 7 serie de objetivos muy diversos: defensa de intereses económicos, de ayuda mutua y en la preparación de las ceremonias del culto a los muertos. De estas asociaciones formaban parte alfareros, plateros, cordeleros, picapedreros, etc., eran oficios relacionados con la construcción en un sentido amplio. ¿Quiénes construyeron las espléndidas catedrales medievales, que hoy llaman la atención? Éstas fueron levantadas por un grupo de personas anónimas que trabajaron tiránicamente en la extracción, tallado y colocación de las piedras que forman parte de esos edificios que se elevan al cielo, marcando un hito en nuestras ciudades medievales. Estos constructores se asociaban en las denominadas “loggia”, en las que el conocimiento de los materiales y de las técnicas constructivas se transmitía de unas a otras. Durante muchos siglos, los distintos oficios que intervienen en la construcción no están muy diferenciados. Esta diferenciación comienza a llevarse a cabo en la Revolución Industrial, hacia finales del siglo XIX. Los avances de la industria tuvieron su paralelismo en la construcción; comenzaron a desarrollarse distintos oficios: cerrajeros, plomeros, vidrieros y por supuesto albañiles. Hoy día, a finales del siglo XX, esta diferenciación ha llegado a su grado máximo, incluso dentro del oficio hay muchas especialidades: ladrillero, tejador, oficial de miras, etc. Este oficio ha dejado de ser una profesión sin consideración convirtiéndose en un sector de actividad importante, en el que el personal adquiere una formación que le permita ejercerla con las máximas garantías de calidad y responsabilidad. 2.4 CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDADE ALBAÑILERÍA MATERIALES  Cemento El cemento es vendido en bolsas de 42.5 kg. Estas deben ser protegidas de la humedad para que no se endurezcan antes de su uso. El lugar de almacenaje para el cemento deberá estar aislado de la humedad del suelo usando mantos
  • 8. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 8 de plástico o creando una superficie flotante con cartones y/o tablas de madera.  Arena (fina y gruesa) Esta será usada en la mezcla con el cemento, la piedra y el agua. Su misión es el reducir los vacíos entre las piedras. La arena no debe contener tierra orgánica, mica, sales, agentes orgánicos, componentes de hierro, ni tener apariencia oscura. No debe mojarse la arena antes de usarse. Puedes probar si la arena es mala, colocando la arena en un recipiente con agua. Si flota mucho polvo o suelo, esto indica que se separará de la mezcla.  Piedra Chancada (agregado grueso) La piedra debe ser partida y angulosa. Debe ser dura y compacta. Las piedras que se parten fácilmente no son buenas.  Hormigón (Mezcla natural de agregados) El hormigón es una mezcla natural de piedras de diferentes tamaños, y arena gruesa. Es usado para preparar concreto de baja resistencia de sobrecimiento, falsos pisos, calzaduras.  Agua El agua no debe tener impurezas, debe ser limpia, bebible y fresca.  Unidades de Albañilería Existen ladrillos de arcilla y sillico calcáreos. Las unidades La unidad de albañilería puede ser sólida, hueca o tubular. Para ser considerados sólidos el área sin huecos debe ser mayor al 75% del área bruta geométrica. La resistencia mínima en del esfuerzo en compresión de las unidades debe ser al menos 50 kgf/cm2.
  • 9. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 9  Acero Corrugado de Refuerzo Para los elementos de confinamiento de concreto, deberá utilizarse barras de acero corrugado de 9.15 m de longitud y diámetros de 3/8”, 1/2” y otros. Para los estribos de corte pueden usarse barras lisas de 1/4” de diámetro. Para ajustar y unir las barras se recomienda el uso de alambre n° 16. Durante su almacenaje, se recomienda cubrir las barras con láminas e plástico o planchas de triplay para prevenir la oxidación  Madera La madera a ser utilizada como encofrado debe estar seca. Se debe proteger la madera del agua de lo contrario está se queda húmeda, se hincha y se ablanda. Se acostumbra utilizar petróleo o kerosene antes de ser utilizada como encofrado. 2.5 ELEMENTOSDEL SISTEMA ESTRUCTURAL
  • 10. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 10 2.6 HERRAMIENTAS  BATEA: Recipiente de madera de gran tamaño, que se suele emplear para preparar la mezcla de cemento.  BADILEJO: Herramienta de albañilería para extender y alisar el yeso, la argamasa, etc., que consiste en una pieza plana de metal de forma triangular con un asa de madera en el centro  FROTACHO: El fortacho es una herramienta manual, en forma de tabla lisa de madera, que tiene un asa en uno de sus lados. Se utiliza en albañilería para alisar el revoque de las paredes  TORTOL: herramienta utilizada por quienes en construcción se encargan de armar y asegurar las armaduras de fierro para la construcción de columnas y vigas de concreto.  ESCUADRA: Instrumento de dibujo lineal hecho de madera, metal o plástico, que tiene forma de triángulo rectángulo isósceles o está constituido por dos reglas perpendiculares  NIVEL: Los niveles de burbuja, que son también conocidos como niveles de aire o niveles de construcción, son instrumentos de medición utilizados para determinar la inclinación de una superficie es decir, qué tan a nivel se encuentra dicha superficie o plano, o que tan aplomado se encuentra un plano vertical.  PLOMADA: Utensilio compuesto por una pesa de hierro o bronce de forma cilíndrica o esférica, que cuelga de un hilo que, a su vez, está unido a una pieza metálica que apoya sobre un elemento vertical. Se utiliza para comprobar la verticalidad de muros y pilares.  CORDEL: pita que se emplea para llevar una regularidad en el asentado de ladrillos.  WINCHA:instrumento de medida generalmente graduada en pulgadas y centímetros, de material flexible.  AMOLADORA: Una radial, amoladora angular, esmeril angular o galletera es una herramienta usada para cortar, esmerilar y para pulir. también conocida como muela, que consiste en un motor
  • 11. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 11 eléctrico a cuyo eje de giro se acoplan en ambos extremos discos sobre los que se realizan diversas tareas, según sea el tipo de disco que se monten en la misma. Los discos de material blando y flexible, se utilizan para el pulido y abrillantado de metales mientras los de alambre se emplean para quitar las rebabas de mecanizado que puedan tener algunas piezas. 2.7 ¿QUÉ DEBO HACER ANTES DE INICIAR LA CONSTRUCCIÓN? La ejecución de cualquier obra, desde la más sencilla a la más complicada supone un proceso en el que interviene una gran cantidad de recursos, tanto materiales como humanos. Antes de comenzar una obra hay que realizar una serie de estudios, planificaciones, diseños y cálculos por parte de los técnicos competentes que se materializan en lo que conocemos por “Proyecto de Redacción” (documento que nos permite obtener la licencia municipal de obra; requisito imprescindible para poder comenzar ésta). .Preparación del terreno Cuando se decide el comienzo de la obra, se prepara el terreno, se realiza el movimiento de tierras, se acopian los materiales, se señalizan las zonas de circulación, diferenciando entre la de vehículos y la de personas. El terreno debe estar limpio, sin basuras, sin materias orgánicas o todo elemento extraño al terreno. Replanteo de la estructura en el terreno Se tensan cordeles utilizando caballetes formados por dos estacas de madera que se clavan en el suelo y en la madera horizontal que las une. Los caballetes se ubican en la parte exterior de la construcción. Se verifica el ángulo de 90� en los cantos haciendo un triángulo de 3,4 y 5 de lados, conforme el esquema que se muestra a continuación.
  • 12. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 12 Se comienza a trabajar en los cimientos, que es la base sobre la que se apoya el resto de los elementos estructurales, fundamentales para la sujeción del resto de los elementos. Hay estructuras verticales y sobre éstas apoyan las horizontales. Cuando éstas han alcanzado el grado de resistencia adecuado se cierra el edificio con las fachadas y las cubiertas. A continuación y de forma simultánea a los trabajos de algunas zonas, comentadas anteriormente, se realizan los acabados interiores, tanto en techos como en paredes. A su vez se trabaja en las instalaciones: fontanería y saneamiento, electricidad, calefacción, etc. Con esta breve descripción nos podemos hacer una idea, aunque sea somera, de la complejidad que supone este proceso. Se llevan a cabo muchas actividades de forma coordinada. Intervienen técnicos, operadores de máquinas, gruistas, encofradores, ferrallas, forjadores, impermeabilizadores, fontaneros, electricistas, soladores, calefactores, pintores, etc. Categorías o rangos En la albañilería hay una serie de categorías que van desde la más baja: peón, ayudante, oficial 2ª, oficial 1ª, capataz y la máxima, encargado de obra, que está a las órdenes directas del jefe de obra. Consideramos que el albañil debe poseer una serie de conocimientos que le permitan ejercer su trabajo con la máxima autonomía, interpretar las órdenes de los superiores,
  • 13. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 13 organizar el trabajo, realizar cálculos sencillos, así como interpretar los planos sobre los que realizar replanteos. A continuación vamos a tratar algunos de estos contenidos, con el objeto de conseguir estas capacidades profesionales 2.8 TIPOS DE MURO DE ALBAÑILERÍA Sea E= espesor del muro. Se considerará los siguientes tipos de albañilería  POR EL AMARRE O POR EL APAREJO  MURO DE CABEZA E=Largo del ladrillo  MURO DE SOGA E=Ancho del ladrillo  MURO DE CANTO E=Alto del ladrillo  POR EL ACABADO  MURO PARA TARRAJEO  MURO CARAVISTA 2.9 COMPONENTES DE LA ALBAÑILERÍA  Ladrillo: Se denomina ladrillo a aquella unidad cuya dimensión y peso permite que sea manipulada con una sola mano.  Bloque: Se denomina bloque a aquella unidad que por su dimensión y peso requiere de las dos manos para su manipuleo. Las unidades de albañilería a las que se refiere la norma E070, “albañilería” son ladrillos y bloques en cuya elaboración se utiliza arcilla, sílice-cal o concreto, como materia prima. Estas unidades pueden ser sólidas, huecas, alveolares o tubulares y podrán ser fabricadas de manera artesanal o industrial. Las unidades de albañilería de concreto serán utilizadas después de lograr su resistencia especificada y su estabilidad volumétrica. Para el caso de unidades curadas con agua, el plazo mínimo para ser utilizadas será de 28 días, que se comprobará de acuerdo a la NTP 399.602.
  • 14. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 14 2.10 LIMITACIONES EN SU APLICACIÓN El uso o aplicación de las unidades de albañilería estará condicionado a lo indicado en la Tabla 2. Las zonas sísmicas son las indicadas en la NTE E.030 Diseño Sismorresistente. 2.11 ASENTADO DE BLOQUES El primer paso consiste en limpiar y humedecer la superficie rayada del sobrecimiento o losa de techo en los pisos superiores al primero, no debe emplearse lechada de cemento porque tapona los poros del concreto, e impide la succión del material cementante de la primera capa de mortero. Luego, se aplica mortero y se asientan los bloques ubicados en los extremos del muro, presionándolos verticalmente para que el material cementante del mortero penetre en los poros del bloque. Estas unidades reciben el nombre de “bloques maestros” o “guías”, y son las únicas donde se hace uso de un escantillón (regla graduada con la altura de las hiladas) para controlar el grosor de la junta horizontal y de una plomada para controlar la verticalidad. Puede emplearse un nivel de 1.2m de longitud en reemplazo de la plomada y una wincha gruesa en reemplazo del escantillón, mientras que para guiar el alineamiento horizontal de los bloques internos respetando el grosor de la junta
  • 15. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 15 horizontal, se utiliza un cordel atado en sus extremos a unos dispositivos de madera o de metal. Entre hiladas consecutivas debe haber un traslape de medio bloque, procurándose que las celdas de los bloques traslapados coincidan. En caso deba retirarse un bloque mal asentado, se asienta uno nuevo y se limpia al bloque retirado con una brocha húmeda guardándolo para la siguiente jornada de trabajo. Adicionalmente, el mortero que caiga sobre un plástico limpio, puede ser reutilizado siempre y cuando esté fresco 2.12 JORNADASDE TRABAJO, LIMPIEZA Y CURADO DE JUNTAS El proceso de asentado se repite hasta alcanzar una altura máxima de 1.3m . No es posible seguir construyendo más hiladas, debido a que el mortero de las hiladas inferiores aún está fresco y puede aplastarse desalineándose el muro. Al culminar la primera jornada de trabajo o antes que endurezca el mortero, debe bruñarse las juntas, los desperdicios de mortero deberán ser eliminados. Asimismo, se debe limpiar con una varilla la parte interna de las celdas, sin tocar al muro, eliminando las rebabas de mortero producidas por su expansión lateral al presionar verticalmente los bloques; los desperdicios se extraen a través de las ratoneras. También, debe curarse las juntas humedeciéndolas con una brocha; este curado se realiza a una vez al día, hasta el día en que se efectúe el vaciado del grout.
  • 16. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 16 2.13 ENCUENTRO DE MUROS Y BORDES LIBRES Todos los muros deben ser construidos en simultáneo y el encuentro entre paredes transversales debe hacerse traslapando los bloques (dentada), excepto cuando se especifique en los planos de estructuras. El construir en simultáneo permite arriostrar entre sí a los muros que se interceptan, además, permite aumentar el área de compresión en los talones. Una de las zonas más críticas de la albañilería armada se presenta en los talones de los bordes libres (sin paredes transversales o con paredes transversales construidas en 2 etapas). Durante los sismos se generan elevados esfuerzos de compresión por flexión en esos talones, que podrían causar su trituración y el pandeo del refuerzo vertical extremo, excepto cuando se les confina con planchas metálicas perforadas, zunchos o mallas electrosoldadas. Cuando se haga uso de planchas perforadas para confinar los talones (especificado en los planos de estructuras), primero debe aplicarse una capa delgada de mortero sobre el bloque, luego se instala la plancha de tal forma que el mortero rebose por las perforaciones de la plancha, después se aplica otra capa delgada de mortero y se asienta el bloque inmediato superior. BLOQUES DE LA ÚLTIMA HILADA Cuando se pretende ocultar la costura dejada por la losa de techo en los muros caravista, los bloques de la última hilada se recortan en su cara longitudinal interna, para que por allí pase el refuerzo de la losa de techo y ancle en el muro, mientras que la cara externa de esos bloques sirve de encofrado a la losa. Para el caso que se utilice albañilería armada parcialmente rellena, los bloques de la última hilada que no contengan refuerzo vertical, se taponan con grout a media altura días antes de asentarlos, con la finalidad de que el concreto de la losa o solera no se desperdicie y que este concreto penetre en la zona vacía de esos bloques, formando llaves de corte que permitan integrar al muro con la
  • 17. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 17 losa. Este tipo de muro puede ser portante de carga vertical, pero no debe asignársele responsabilidad sísmica. CANGREJERAS A diferencia de los muros confinados, donde al desencofrar las columnas puede notarse si existen cangrejeras, en los muros armados muchas veces estas no se puede visualizar, por lo que en otros países se recurre a equipos de ultrasonido detectores de cangrejeras. En nuestro caso, pasadas unas 3 horas después del vaciado, puede golpearse ligeramente al muro con un martillo en las zonas menos húmedas, o donde exista mayor congestión de refuerzo, para detectar, de acuerdo al sonido que se escuche, la presencia de cangrejeras. Otras veces, al desencofrar las ventanas de limpieza al día siguiente del vaciado, podrá notarse si existen cangrejeras. Si se detectase que una de las ratoneras está vacía, con un taladro se perfora al bloque de la hilada inmediata superior, en la línea vertical donde se presentó la ratonera vacía, y si se observa que también hay vacío, se taladra el bloque inmediato superior y así sucesivamente, hasta encontrar que la celda esté llena de grout. Enseguida, previo encofrado de la ventana de limpieza en cuestión, se inyecta por la perforación superior una lechada de cemento-arena fina 1:3 para taponar la cangrejera. 2.14 TIPOS DE ALBAÑILERÍA 2.14.1 ALBAÑILERÍA ARMADA. Albañilería reforzada interiormente con varillas de acero distribuidas vertical y horizontalmente e integrada mediante concreto líquido de tal manera que los diferentes componentes actúen conjuntamente para resistir los esfuerzos, también se les conoce como muros armados.
  • 18. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 18 La estructura de una edificación de Albañilería Armada está compuesta por la cimentación, los muros, las vigas y losas de techo. La diferencia principal entre el sistema confinado y el armado radica en los muros. En el caso de la Albañilería Armada el refuerzo horizontal y vertical se aloja repartiéndolos en el interior de los muros, cuya albañilería está compuesta por bloques asentados con mortero. Los alvéolos (o celdas) de los bloques se rellenan con concreto líquido (“Grout”) después de haberse construido la albañilería, para así integrar al refuerzo con la albañilería en una sola unidad denominada “Albañilería Armada”. Tradicionalmente, en los muros armados se utilizan cintas de mortero que corren por los bordes horizontales y verticales de los bloques. Sin embargo, los experimentos han mostrado que el espacio entre estas cintas no es rellenado por el grout, quedando vacíos, lo cual debilita a las paredes ante los sismos. Por ello, en la Norma E.070 se especifica que el mortero de todas las juntas debe cubrir totalmente la superficie de asentado del bloque. Generalmente, la albañilería armada es del tipo caravista, por lo que las juntas deben ser bruñadas externamente antes que endurezca la mezcla, no solo para mejorar el aspecto de la pared, sino para que emerja una lechada de cemento que impermeabilice al mortero y proteja al muro de la acción de la intemperie. Usualmente, el mortero es preparado por un ayudante, quién lo deposita en poca cantidad sobre una plancheta metálica cercana al muro en construcción. El albañil sólo se encarga de retemplar la mezcla, en caso sea necesario, y de asentar los bloques. 2.14.2 DESCRIPCIÓN DE LA ALBAÑILERÍA ARMADA DETALLES DEL REFUERZO EN LOS MUROS Refuerzo Horizontal Durante la construcción del muro, debe instalarse el refuerzo horizontal que se especifique en los planos de estructuras. Este refuerzo puede ir colocado en
  • 19. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 19 las juntas horizontales en forma de escalerilla electrosoldada, o en el eje del muro. Cuando se coloca escalerilla electrosoldada en las juntas horizontales, debe considerarse: a) que los escalones de la escalerilla estén distanciados como máximo a 40cm (20cm cuando se usa como confinamiento) b) que el recubrimiento medido al borde del refuerzo longitudinal sea mayor que 1cm, para protegerlo de la corrosión c) que los escalones y el refuerzo longitudinal estén contenidos en el mismo plano horizontal d) que el diámetro del refuerzo longitudinal no exceda de ¼”. Los ítems 3 y 4 se especifican para que las juntas de mortero no tengan un grosor excesivo (máximo 1.5cm), de lo contrario la resistencia del muro a compresión y a cortante sísmico decrecerá significativamente. En caso en un borde libre la escalerilla terminase sin escalón, debe agregarse una horquilla que lo supla. Los refuerzos longitudinales doblados y sin escalones carecen de efectividad para soportar la fuerza cortante sísmica. Cuando el refuerzo horizontal se coloca en el eje del muro, debe evitarse congestionar las celdas para que no estorben el paso del grout (causa de cangrejeras). Por ejemplo, es preferible doblarlo verticalmente u horizontalmente a 90º que hacer un gancho horizontal a 180º. Refuerzo Vertical Según la Norma E.070, para que una varilla quede adecuadamente recubierta y pueda transferir sus esfuerzos al Grout, así como para evitar la formación de cangrejeras, se requiere que la dimensión mínima de las celdas sea: 5cm por cada varilla o 4 veces el diámetro de la barra por el número de barras alojadas en la celda. Por ejemplo, si el tamaño mínimo de la celda fuese 7.5cm, podrá colocarse hasta una varilla de 5/8”. Para el caso que se haya empleado espigas, o exista traslapes en la parte inferior de los pisos superiores, una vez terminada de construir la albañilería, se
  • 20. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 20 inserta la barra vertical, sin amarrarla contra la espiga para que no se congestione la celda. Para evitar que la barra insertada se mueva durante el vaciado del Grout, se le amarra a una barra horizontal temporal, que se retira después que el Grout haya endurecido. Requisitos. Los empalmes de refuerzo vertical podrán ser por traslape, soldadura o por medos mecánicos.  los empalmes por traslape deberán ser de 60 veces el diámetro de la barra.  el refuerzo horizontal se colocará preferentemente en el eje del muro, alojado en la cavidad horizontal de la unidad de albañilería. El refuerzo horizontal podrá colocarse en la cama de mortero de las hiladas cuando el espesor de las paredes de la unidad permitan que el refuerzo tenga un recubrimiento mínimo de 15mm.  El refuerzo horizontal debe ser continuo y anclado en los extremos con doblez vertical de 10 cm en la celda extrema.  Las varillas verticales deberán penetrar, sin doblarlas, en el interior de los alvéolos de las unidades correspondientes.  Para asegurar buena adhesión entre el concreto líquido y el concreto de asiento de la primera hilada, las celdas deben quedar totalmente libres de polvo o restos de mortero proveniente del proceso de asentado; para el efecto los bloques de la primera hilada tendrán ventanas de limpieza. Para el caso de muros totalmente llenos, las ventanas se abrirán en todas las celdas de la primera hilada; en el caso de muros parcialmente rellenos, las ventanas se abrirán solo en las celdas que alojen refuerzo vertical. En el interior de estas ventanas se colocará algún elemento no absorbente que permita la limpieza final.  Para el caso de la albañilería parcialmente rellena, los bloques vacíos correspondientes a la última hilada serán taponados a media altura antes de asentarlos, de tal manera que por la parte vacía del alvéolo penetre el concreto de la viga solera o de la losa del techo formando
  • 21. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 21 llaves de corte que permitan transferir las fuerzas sísmicas desde la losa hacia los muros. En estos muros, el refuerzo horizontal no atravesará los alvéolos vacíos, sino que se colocará en el mortero correspondiente a las juntas horizontales.  Para el caso de unidades apilables no son necesarias las ventanas de limpieza; la limpieza de la superficie de asiento se realizará antes de asentar la primera hilada.  Antes de encofrar las ventanas de limpieza, los alvéolos se limpiarán preferentemente con aire comprimido y las celdas serán humedecidas interiormente regándolas con agua, evitando que esta quede empozada en la base del muro.  El concreto líquido o grout se vaciará en dos etapas. En la primera etapa se vaciará hasta alcanzar una altura igual a la mitad del entrepiso, compactándolo en diversas capas, transcurrido 5 minutos desde la compactación de la última capa, la mezcla será recompactada. Transcurrida media hora, se vaciará la segunda mitad del entrepiso, compactándolo hasta que su borde superior esté por debajo de la mitad de la altura correspondiente a la última hilada, de manera que el concreto de la losa del techo, o de la viga solera, forme llaves de corte con el muro. Esta segunda mitad también se deberá recompactar. Debe evitarse el vibrado de las armaduras para no destruir la adherencia con el grout de relleno.  Los alvéolos de la unidad de albañilería tendrán un diámetro o dimensión mínima igual a 5 cm por cada barra vertical que contengan, o 4 veces el mayor diámetro de la barra por el número de barras alojadas en el alvéolo, lo que sea mayor.  El espesor del grout que rodea las armaduras será 1½ veces el diámetro de la barra y no deberá ser menor de 1 cm a fin de proporcionarle un recubrimiento adecuado a la barra.  En el caso que se utilice planchas perforadas de acero estructural en los talones libres del muro, primero se colocarán las planchas sobre una capa delgada de mortero presionándolas de manera que el mortero
  • 22. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 22 penetre por los orificios de la plancha; posteriormente, se aplicará la siguiente capa de mortero sobre la cual se asentará la unidad inmediata superior. Para el caso de albañilería con unidades apilables las planchas se colocarán adheridas con apóxico a la superficie inferior de la unidad  En el caso que se utilice como refuerzo horizontal una malla electrosoldada con forma de escalerilla, el espaciamiento de los escalones deberá estar modulado de manera que coincidan con la junta vertical o con la pared transversal intermedia del bloque, de manera que siempre queden protegidas por mortero. Las escalerillas podrán usarse como confinamiento del muro sólo cuando el espaciamiento de los escalones coincida con la mitad de la longitud nominal de la unidad. GROUT, VACIADO y CURADO El Grout El grout, o concreto líquido, tiene el objetivo de integrar al refuerzo con la albañilería, formando un solo conjunto. Este concreto tiene la consistencia de una sopa espesa de sémola (10 pulgadas de slump), para que pueda fluir y llenar todos los intersticios internos del muro. Según la Norma E.070, el grout clasifica en grueso y fino. El grout grueso, que es el que debe emplearse en los muros hechos con bloques de concreto, contiene cemento-arena-confitillo (o piedra chancada de ¼”) en proporción volumétrica usual de 1: 2½: 1½ y se utiliza para llenar las celdas con dimensiones mayores que 6cm. El grout debe ser preparado en una mezcladora y su resistencia a la compresión debe ser mayor que 140kg/cm2 a los 28 días de edad. Las probetas para el ensayo de compresión, de 10x10x19cm, deben ser fabricadas empleando como molde a los mismos bloques, forrados internamente con papel filtro, y deben mantenerse en los moldes hasta el día de su ensayo.
  • 23. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 23 Por el alto contenido de agua y porque el vaciado del grout grueso se realiza desde una altura considerable, podría formarse el problema de segregación del confitillo en la base del muro. Este problema se resuelve reduciendo la cantidad de confitillo en la mezcla tradicional, para lo cual se recomienda usar una dosificación cemento-arena-confitillo. Vaciado y Curado El vaciado del grout puede hacerse al día siguiente de haberse construido la albañilería. Ha podido notarse que el grout al secar se contrae y trata de separarse de los bloques, por lo que en la Norma E.070 se especifica que antes de encofrar las ventanas de limpieza, las celdas deben ser regadas internamente, eliminando el agua que quede empozada en la base. En adición, se recomienda que inmediatamente después de vaciar el grout, los muros hechos con bloques de concreto deben ser curados regándolos externamente con agua 1 vez al día Luego de encofrar las ventanas de limpieza, se procede a vaciar el grout tratando de no mover lateralmente al muro en su dirección débil. Este proceso se realiza en 2 etapas trabajándose con capas de grout de gran altura (hasta de 1.3m,) En la primera etapa se vacía el grout de la celda extrema del muro hasta alcanzar una altura de aproximadamente 1.3m, para enseguida compactarlo con una vibradora de aguja o una varilla lisa de ½”, luego se repite el proceso para la celda contigua y así sucesivamente hasta completar la longitud total del muro. Transcurrido unos 5 minutos de la primera compactación, se vuelve a recompactar para que el grout se expanda, ya que al secar trata de contraerse y separarse de la albañilería. Luego se espera un tiempo de 30 minutos para proseguir con la segunda etapa; no es posible vaciar la altura completa porque
  • 24. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 24 se corre el riesgo de que la presión hidrostática provoque la rotura de los bloques de la primera hilada, debilitados por las ratoneras. En la segunda etapa se procede con el vaciado de una forma similar a la realizada en la primera etapa, con la diferencia de que al recompactar quede un espacio libre en las celdas de la última hilada, de aproximadamente 1 pulgada medida desde el borde superior del muro, para que el concreto de la viga solera o losa de techo penetre en ese espacio y pueda formar llaves de corte que permitan transferir las fuerzas sísmicas desde la losa de techo hacia el muro. 2.14.3 ALBAÑILERÍA CONFINADA. La albañilería confinada es la técnica de construcción que se emplea normalmente para la edificación de una vivienda. En este tipo de construcción se utilizan ladrillos de arcilla cocida, columnas de amarre, vigas soleras, etc. En este tipo de viviendas primero se construye el muro de ladrillo, luego se procede a vaciar el concreto de las columnas de amarre y, finalmente, se construye el techo en conjunto con las vigas. Albañilería reforzada con elementos de concreto armado en todo su perímetro vaciado posteriormente a la construcción de la albañilería. La cimentación del concreto se considerará como confinamiento horizontal para los muros del primer nivel. Importancia de la albañilería confinada: Desde hace muchos años atrás, las viviendas de este tipo son las construcciones más populares en las zonas urbanas de nuestro país y en la actualidad esta tendencia continúa. Es decir, es muy empleada en todo el país.  Construcción Urbana: Entre el 60% y 70% es albañilería.  Construcción Rural: Entre el 70% al 90% es albañilería.  Construcción informal: Casi el 100% es albañilería. Componentes de la albañilería confinada:
  • 25. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 25 a) LADRILLO En el mercado existen actualmente diversos tipos de ladrillos con los cuales se pueden construir los muros portantes. Algunos son de buena calidad pero hay otros que no deben utilizarse. En general, existen dos tipos de ladrillos: los sólidos y los tubulares. Los ladrillos tubulares son los ladrillos pandereta los cuales no son los más apropiados para la construcción de los muros portantes por su poca resistencia y fragilidad. Los ladrillos sólidos (King Kong) son los más recomendables. TIPOS DE LADRILLO Ladrillo perforado, que son todos aquellos que tienen perforaciones en la tabla que ocupen más del 10% de la superficie de la misma. Se utilizan en la ejecución de fachadas de ladrillo. Ladrillo macizo, aquellos con menos de un 10% de perforaciones en la tabla. Algunos modelos presentan rebajes en dichas tablas y en las testas para ejecución de muros sin llagas. Ladrillo tejar o manual, simulan los antiguos ladrillos de fabricación artesanal, con apariencia tosca y caras rugosas. Tienen buenas propiedades ornamentales. Ladrillo aplantillado, aquel que tiene un perfil curvo, de forma que al colocar una hilada de ladrillo, generalmente a sardinel, conforman una moldura corrida. El nombre proviene de las plantillas que utilizaban los canteros para labrar las piedras, y que se utilizan para dar la citada forma al ladrillo. Ladrillo hueco, son aquellos que poseen perforaciones en el canto o en la testa que reducen el peso y el volumen del material empleado en ellos, facilitando su corte y manejo. Aquellos que poseen orificios horizontales son utilizados para tabiquería que no vaya a soportar grandes cargas. Pueden ser de varios tipos: • Rasilla: su soga y tizón son mucho mayores que su grueso. En España, sus dimensiones más habituales son 24 x 11,5 x 2,5 cm. • Ladrillo hueco simple: posee una hilera de perforaciones en la testa. • Ladrillo hueco doble: con dos hileras de perforaciones en la testa. • Ladrillo hueco triple: posee tres hileras de perforaciones en la testa. Ladrillo caravista: son aquellos que se utilizan en exteriores con un acabado especial.
  • 26. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 26 Ladrillo refractario: se coloca en lugares donde debe soportar altas temperaturas, como hornos o chimeneas b) MORTERO Mortero = Cemento + Arena gruesa + Agua El mortero es un elemento clave en la fortaleza del muro portante. No debes olvidar que las funciones básicas del mortero son:  Pegar o unir ladrillo con ladrillo.  Corregir las irregularidades de los ladrillos. Dada la importancia de este componente, es necesario preparar un mortero de buena calidad. Para eso debes tener cuidado con dos aspectos fundamentales:  La calidad de sus ingredientes.  La dosificación, es decir, la cantidad de cada ingrediente que debe usarse en la preparación de la mezcla. Calidad de los ingredientes:
  • 27. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 27  Cemento: Debe ser fresco.  Arena: Debe ser limpia, sin restos de plantas, cáscaras, etc.  Agua: Bebible, limpia, libre de ácidos Dosificación: La dosificación volumétrica apropiada está descrita en la Norma Técnica de Edificaciones E-070. La cual establece que se debe considerar la siguiente tabla: c) FIERRO DE CONSTRUCCIÓN La calidad de las estructuras de concreto armado depende en gran medida de la eficiencia de la mano de obra empleada en su construcción. Los mejores materiales e ingeniería utilizados en el diseño estructural carecen de efectividad si los procesos constructivos no se han realizado en forma Correcta. Uno de los procesos constructivos más importantes es la calidad del habilitado del refuerzo que se colocará en la estructura. Hay que cuidar que éste tenga las adecuadas “dimensiones y formas”, así como también que cumpla las especificaciones indicadas en los planos estructurales. d) CONCRETO Otros de los procesos constructivos a los que hay que poner especial cuidado son los que tienen que ver con la elaboración del concreto. La calidad final de éste depende de los siguientes factores:  Características de los ingredientes.  Dosificación, es decir, la cantidad de cada ingrediente que debe usarse en la preparación de la mezcla.
  • 28. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 28  Producción.  Transporte.  Colocación.  Compactación.  Curado. 2.14.4 ALBAÑILERÍA NO REFORZADA Albañilería sin refuerzo (albañilería simple) o con refuerzo que no cumple con los requisitos establecidos por la norma E070, “albañilería” 2.14.5 ALBAÑILERÍA REFORZADA O ALBAÑILERÍA ESTRUCTURAL Albañilería armada o confinada, cuyo refuerzo cumple con los requisitos establecidos por la norma E070, “albañilería” 2.14.6 VIGAS DE CONCRETO ARMADO Y DE ALBAÑILERÍA ARMADA Por la técnica de diseño estructural que se utiliza en la Norma E.070, buscando que los muros armados fallen por flexión ante los sismos severos, es preferible que las vigas que cubren los vanos de puertas y ventanas (“dinteles”), tengan un peralte igual al de la losa de techo (“vigas chatas”), lo cual permite magnificar el momento flector en los muros. Usualmente, en nuestro medio se utiliza dinteles de concreto armado. Cuando estos dinteles necesitan ser peraltados, deben ser continuos porque, por ejemplo, en los extremos de los dinteles discontinuos se generan fisuras ya sea por contracción de secado del concreto, o por cambio de temperatura, con lo cual se pierde la transferencia de esfuerzos sísmicos (momento flector y fuerza cortante) entre el dintel y el muro de apoyo; y también, porque las reacciones verticales en los extremos del dintel, pueden llegar a triturar localmente a los bloques donde apoya el dintel. De esta manera, a pesar que resulta innecesario peraltar a la viga que corre encima del muro (“solera”), ya que no se deforma por flexión o corte (el muro lo impide), si el dintel fuese peraltado, también la solera debería tener el mismo peralte.
  • 29. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 29 Los dinteles pueden ser también de albañilería armada rellena con grout. En estos casos, los bloques que se utilizan en la base de la viga tienen la forma de “U” y debe recortárselos para formar ventanas de limpieza. El refuerzo inferior corre por la base de los bloques “U”, mientras que el superior lo hace por la losa de techo y los estribos de la viga son barras verticales que pasan por las celdas de los bloques, espaciados en múltiplos de 20cm y anclados con ganchos a 180º sobre las barras longitudinales. 2.15 LOSA DE TECHO En las edificaciones de Albañilería Armada puede emplearse losas aligeradas o macizas, armadas en uno o dos sentidos, o viguetas prefabricadas. Especial cuidado debe tenerse con el recubrimiento del refuerzo que deberá ser por lo menos de 2cm para evitar su corrosión. 2.15.1 Construcción de Vigas de Concreto y Losa de Techo Una vez que se ha encofrado los elementos estructurales horizontales (losa y vigas), se procede a colocar las tuberías y a probarlas de cualquier fuga, para enseguida limpiar y humedecer la superficie superior de los muros. Posteriormente, se procede a vaciar el concreto, esparciéndolo y compactándolo con una vibradora o una varilla lisa de ½ pulgada, siendo importante indicar que el concreto de las vigas debe vaciarse en simultáneo con el de la losa (excepto cuando la viga es de albañilería armada), para garantizar un adecuado monolitismo; de otro modo, cuando el concreto de las vigas se vacía en 2 etapas , se formará una junta de construcción entre la losa y la parte intermedia de la viga y un plano potencial de falla por deslizamiento entre estos elementos, dado que las fuerzas sísmicas horizontales se transmiten desde la losa hacia las vigas y de allí a los muros. Enseguida, el concreto de la losa se enrasa con una regla y pasadas unas 3 horas, se rayan las zonas donde se construirán los muros del piso superior. Es importante curar al concreto durante 7 días consecutivos, ya sea con yute húmedo (regándolo 2 veces al día), o formando arroceras. De observarse
  • 30. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 30 fisuras por contracción de secado en la superficie de la losa, debe taponárselas con una lechada de cemento-arena fina. 3 VISITA A OBRA Se logró visitar dos obras la primera ubicada en la la calle Zarumiila cuadra número 24, sector de Magllanal, y la segunda estuvo ubicada en la parte baja de la urbanización las palmeras en la avenida A referencia “recreo yonar” ambas ubicadas en la ciudad de Jaén departamento de Cajamarca. La visita a la primera obra se realizó el día lunes 6 de noviembre del 2017 a horas 13. 00 horas del día en curso. Luego de haber llegado al sitio donde se realizaba la construcción se pudo contemplar que era una obra informal, puesto que no presentaba ningún permiso de construcción que se le haya sido otorgado por las autoridades competentes. Luego de haber hecho un recorrido por el área en proceso de construcción, se logró determinar algunas características que permitieron conocer qué tipo de edificación es:  Tipo de edificación según importancia.…. tipo C (vivienda)  Sistema estructural: estructura de albañilería. Después de haber hecho algunas observaciones, el grupo que realizó la visita a campo se retiró del lugar, agradeciendo al dueño de la vivienda en construcción. Aquí se adjunta una foto que muestra las condiciones en las que se encontraba la vivienda.
  • 31. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 31 La visita a la segunda obra se realizó el día martes 7 de noviembre del 2017 a horas 12: 00. Luego de haber llegado al sitio donde se realizaba la construcción se pudo contemplar que era una obra contraria la anterior puesto que contaba con licencia de funcionamiento. El sistema estructural utilizado es albañilería confinada el uso que e importancia que va tener es una vivienda por la tanto seria categoría c (vivienda)  Una observación que se puede dar seria que el compactado del relleno se está haciendo con un equipo de vibración  La cuadrilla de trabajadores estaba integrada por 1 operario y 3 obreros  La altura estimada del primer es de 3.50 m NPT  Se está usando 6 aceros de 5/8” la sección de las columnas es variada.
  • 32. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 32 4 CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO 4.1 DISEÑO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO Requisitos Generales Todos los elementos de concreto armado del edificio, con excepción de los elementos de confinamiento de los muros de albañilería, serán diseñados por resistencia última, asegurando que su falla sea por un mecanismo de flexión y no de corte. El diseño se hará para la combinación de fuerzas gravitacionales y las fuerzas debidas al “sismo moderado”, utilizando los factores de amplificación de carga y de reducción de resistencia (φ). La cimentación será dimensionada bajo condiciones de servicio para los esfuerzos admisibles del suelo y se diseñará a rotura. 4.2 DISEÑO DE MUROS DE ALBAÑILERÍA Requisitos Generales a) Para el diseño de los muros confinados ante acciones coplanares, podrá suponerse que los muros son de sección rectangular. Cuando se presenten muros que se intercepten perpendicularmente, se tomará como elemento de refuerzo vertical común a ambos muros (sección transversal de columnas, refuerzos verticales, etc.) en el punto de intersección, al mayor elemento de refuerzo proveniente del diseño independiente de ambos muros. Para el diseño por flexo compresión de los muros armados que tengan continuidad en sus extremos con muros transversales, podrá considerarse la contribución de las alas de acuerdo a lo indicado adelante Para el cálculo de la rigidez de los muros, se agregará a su sección transversal el 25% de la sección transversal de aquellos muros que concurran ortogonalmente al muro en análisis ó 6 veces su espesor, lo que sea mayor. Cuando un muro transversal concurra a dos muros, su contribución a cada muro no excederá de la mitad de su longitud. La rigidez lateral de un muro confinado deberá evaluarse transformando el concreto de sus columnas de confinamiento en área equivalente de albañilería, multiplicando su espesor real por la relación de módulos de elasticidad E c m / E ; el centroide de dicha área
  • 33. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 33 equivalente coincidirá con el de la columna de confinamiento. Para el diseño a corte se considerará que la sección es rectangular, despreciando la contribución de los muros transversales. Control de fisuración. Esta disposición tiene por propósito evitar que los muros se fisuren ante los sismos moderados, que son los más frecuentes. Para el efecto se considerarán las fuerzas cortantes producidas por el sismo moderado. b) Para todos los muros de albañilería deberá verificarse que en cada entrepiso se satisfaga la siguiente expresión que controla la ocurrencia de fisuras por corte: 𝑽 𝒆 ≤ 𝟎. 𝟓𝟓 𝑽 𝒎 Dónde: “Ve” es la fuerza cortante producida por el “sismo moderado” en el muro en análisis y “V m” es la fuerza cortante asociada al agrietamiento diagonal de la albañilería Resistencia al agrietamiento diagonal La resistencia al corte (Vm) de los muros de albañilería se calculará en cada entrepiso mediante las siguientes expresiones  unidades de Arcilla y concreto 𝑽𝒎 = 𝟎. 𝟓𝑽´𝒎 ∗ 𝒂 ∗ 𝒕 ∗ 𝑳 + 𝟎. 𝟐𝟑 𝑷𝒈  unidades silico-calcáreas 𝑽𝒎 = 𝟎. 𝟑𝟓𝑽´𝒎 ∗ 𝒂 ∗ 𝒕 ∗ 𝑳 + 𝟎. 𝟐𝟑 ∗ 𝑷𝒈 Donde: Vm = resistencia característica a corte de la albañilería. Pg = carga gravitacional de servicio, con sobrecarga reducida (NTE E.030 Diseño Sismorresistente) t = espesor efectivo del muro.
  • 34. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 34 L = longitud total del muro (incluyendo a las columnas en el caso de muros confinados) α = factor de reducción de la Resistencia al corte por efectos de esbeltez, calculado Como: donde: “ Ve ” es la fuerza cortante del muro obtenida del análisis elástico; “ Me ” es el momento flector del muro obtenido del análisis elástico. 5 PANEL FOTOGRÁFICO  PRIMERA OBRA Muro confinado con columna terminado
  • 35. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 35  SEGUNDAOBRA Encofrado de columna de muro de albañilería
  • 36. UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN FACULTAD DE INGENIERÍACIVIL Catedra de Procesos de construcción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALBAÑILERIA GRUPO 3 36 6 CONCLUSIONES  La albañilería es un tema de mucha importancia dentro de ing civil debido a que la mayoría de edificaciones en el Perú están hechas a base de albañilería sea confinada o armada.  Respetar las normas de edificaciones y hacer un buen análisis son muy importantes en el diseño de una edificación. cuando no se cumple con las normas establecidas y se construye empíricamente al principio no fallara pero con el pasar del tiempo se verán las consecuencias.  Los muros construidos deben soportar cargas horizontales y verticales, resistir el peso de losa, viguetas y su propio peso. además de ser resistente ante un eventual sismo o vientos fuertes todos esos factores se consideran en el diseño estructural 7 RECOMENDACIONES  Se debe tener en cuenta muchos factores antes de construir así como el tipo de suelo, etc. En edificaciones mayores a 4 pisos se recomienda hacer un estudio de suelos.  Usar los implementos de seguridad en obra como casco, lentes, zapatos para de esa forma evitar accidentes. 8 Bibliografía  ACEROSAREQUIPA,S. (s.f.). manualdeconstrucción para maestrosdeobra.  industria y construcción.(31de octubre de 2017). Obtenidode industriay construcción:https://www.misrespuestas.com/que-es-la-albanileria.html  INGENIERIA,U.N. (2004). GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN CON ALBAÑILERIA. LIMA:IDI.  reglamento nacionaldeedificaciones. (2017). lima:Megabyte.s.a.c.