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UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
ESCUELA UNIVERSITARIA DE POST GRADO
MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION MODERNA
MUSEO NACIONAL DE
ARQUEOLOGIA - MUNA
ALUMNOS:
 Juvenal Aquino Condezo
 Vittorio E. Porlles Bravo
Lima, Enero 2018.
DOCENTE : DR. ROMMEL MALPARTIDA CANTA
2
INFORMACIÓN GENERAL
El Ministerio de Cultura viene ejecutando el proyecto Museo
Nacional de Arqueología - MUNA.
El cual se convertirá en el más grande y moderno de nuestro país
además de ser uno de los más importantes de Latinoamérica. “El
museo que el Perú se merece”.
El costo de la obra actualmente asciende a:
3
MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA DEL PERÚ
El museo estará ubicado cerca de Pachacámac en el kilómetro 31 de la
antigua Panamericana Sur, Distrito de Lurín. El recinto tendrá siete
plantas, tres de ellas subterráneas. Contará con bibliotecas, sala de
reuniones, auditorio, archivos, talleres y laboratorio de investigación.
4
MAS SOBRE EL PROYECTOS
 El diseño del MUNA (museo nacional de arqueología) fue resultado
de un concurso público de ideas arquitectónicas, en el que
participaron 70 proyectos, y la propuesta ganadora fue de la
arquitecta Alexia León.
 Será un edificio puente que sostiene el mundo subterráneo del
pasado con las colecciones arqueológicas y el mundo terrenal de la
vida pública contemporánea.
 Desde el punto de vista paisajístico, el edifico del museo nacional
tendrá vistas hacia el cercano santuario de Pachacamac, el litoral
marino y las islas de Pachacamac, como también a la laguna de
Urpiwachak y los humedales de Mamacona.
 El museo incluirá laboratorios de conservación e investigación, así
como depósitos especializados para albergar adecuadamente los
tesoros peruanos
5
DATOS DEL PROYECTOS DEL PIP
Proyecto: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE
INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MEDIANTE LA
CREACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DEL PERÚ DE LURÍN,
PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Código Snip: 303849
Fecha de viabilidad: 06/01/2015
Costo de Perfil: S/. 390, 000.00
Autor de Perfil: INSTITUTO PERUANO DE GOBIERNO SAC – TANIA
PORLES
Monto de Inversión: S/. 516, 952, 273
6
DATOS DEL PROYECTOS DE INVERSION
CONSTRUCCIÓN
La licitación (2016) fue ganada por el
Consorcio Constructor MUNA: Huarte
Lain (OHL), Constructora TP y Aldesa
Construcciones.
Así mismo el Ministerio de Cultura
firmó un convenio de asistencia
técnica con UNOPS para la licitación y
el gerenciamiento del proyecto en su
fase constructiva, la gestión
financiera, servicios complementarios
y monitoreo operativo.
Cabe resaltar que los estudios de
suelos y riesgo sísmico fueron
realizados por los Ingenieros Carlos
Casabonne y Julio Kuroiwa.
8
DESCRIPCIÓN PRODUCTO/ACCIONES
9
DESCRIPCIÓN PRODUCTO/ACCIONES
10
COLECCIÓN
La colección del museo estará conformada con parte de las piezas
arqueológicas del Museo de la Nación y del Museo Nacional de
Arqueología, Antropología e Historia debido a la inadecuada
iluminación y temperatura. El museo albergará aproximadamente 500
mil piezas de la historia pre.
El complejo cultural de 75,000 m2 contará con un auditorio con
capacidad de 450 personas, salas de reuniones, áreas de restaurantes,
servicios y estacionamientos.
Constará de siete plantas - tres de ellas subterráneas- conectadas con
rampas envolventes alrededor de un área central libre, que aprovecha
la iluminación natural para destacar a su alrededor la valiosa colección
arqueológica.
11
Sus instalaciones estarán protegidas por modernos sistemas de
vigilancia y seguridad
El MUNA es la mayor inversión del Estado para proteger,
conservar, estudiar y difundir nuestro valioso Patrimonio Cultural.
El Perú celebrará el Bicentenario de su independencia con un
Museo de características, estándares internacionales y acorde
con su gran pasado milenario.
Por su diseño y emplazamiento, se mimetizará con el paisaje del
Santuario de Pachacamac, al mismo tiempo de proteger y
revalorizar su entorno, en donde viven millones de ciudadanos en
los distritos de Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín y
Pachacamac.
El MUNA contará además con un novedoso museo de niños.
Exteriormente, el edificio diseñado con reminiscencias de un
pasado prehispánico, se integrará armoniosamente al entorno
cultural y medio ambiental.
12
El MUNA formará parte del Sistema Nacional de Museos, que a
la fecha comprende 54 museos administrados por el Ministerio
de Cultura a nivel nacional. El MUNA representa el compromiso
para afrontar con éxito los retos y necesidades del Sistema
Nacional de Museos.
13
PROGRAMA GENERAL
ÁREA PÚBLICA SIN COLECCIONES: 18460 m2
Espacio de ingreso y acogida:
 Zona de acogida, zona de guías y audio guías, servicios higiénicos
públicos: 790 m2
 Servicios: cafetería/restaurante, tienda/librería, tópico, mesa de
partes, zona de estacionamientos: 9920 m2
 Auditorio: 2326 m2
 Biblioteca: 870 m2
 Servicios educativos: 294 m2
 Circulación y muros: 4260 m2
14
ÁREA PÚBLICA CON COLECCIONES: 15600 M2
 Salas de exposición permanente: 10500 m2
1. Introducción: Instrucciones al visitante, presentación de alternativas de
circuito, brújula/pieza del mes, las civilizaciones del mundo: 1000 m2
2. Espacio y tiempo: entorno geográfico y línea de tiempo: 1000 m2
3. Proceso cultural: culturas prehispánicas: 2000 m2
4. Materiales y actividades: caza, pesca y recolección / plantas y animales /
metalurgia / piedra / barro / vías de comunicación / textiles / otros: 2000 m2
5. Transformando la naturaleza: ciencia y tecnología: 1000 m2
6. Ideología: la vida, la muerte, los cultos, los ancestros: 1000 m2
7. Poblaciones: demografía, fenotipos, genotipos, distribución y
diferenciaciones: 1000 m2
8. El contacto europeo: cambios sociales y continuidad: 500 m2
9. La construcción del pasado: la reconstrucción del pasado a través de la
arqueología: 500 m2
10. Apropiación del Patrimonio: el patrimonio cultural y la identidad histórica
nacional / Protección del Patrimonio: 500 m2
 Salas temporales: 1500 m2
 Circulación y muros: 3600 m2
15
ÁREA INTERNA CON COLECCIONES –
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES: 22765.60 m2
 Departamento de registro: jefatura, área de recepción de bienes culturales,
archivos documentales, área de trabajo, zona de carga y descarga, área de
embalaje y desembalaje, depósito de tránsito (exposiciones / decomisos /
repatriaciones / préstamos), fumigación, área de cuarentena, fotografía: 899
m2
 Centro de investigaciones: 16133 m2
 Jefatura: 49 m2
 Laboratorio central de conservación: 1934 m2
 Laboratorio de rayos x: 120 m2
 Gabinetes de investigación: 735 m2
 Depósito de insumos químicos controlados: 40 m2
 Depósito cerámico: 2580 m2 - Depósito textil: 2640 m2
 Depósito metales: 590 m2 - Depósito lítico: 570 m2
 Depósito material orgánico: 560 m2
 Depósito restos humanos: 2600 m2 - Depósito de réplicas: 1000 m2
 Depósito de fragmentería y material sin clasificar: 2000 m2
 Ediciones: 85 m2
 Centro de capacitación: aulas y laboratorios: 630 m2
 Servicios internos: almacén de equipos y vestuario de personal: 480 m2
 Circulación y muros: 5253.60 m2
16
ÁREA INTERNA SIN COLECCIONES – ÁREA DE
SERVICIOS INTERNOS: 3836.30 m2
 Departamento de museografía: jefatura, departamento de
planificación y supervisión, departamento de museografía (área de
trabajo, almacén de utensilios, almacén de mobiliario museográfico,
talleres de impresiones, carpintería, pintura, electricidad y maquetas,
patio de trabajo semitechado, almacén de materiales), departamento
de servicios educativos y técnicos: 1419 m2
 Vigilancia y seguridad: 280 m2
 Servicios generales: jefatura, cuarto de máquinas, central eléctrica,
cuarto de equipos de climatización, central informática, grupo
electrógeno, tanque de combustible, archivo administrativo,
almacenes de logística, de herramientas, de implementos de
limpieza y jardinería, talleres de cerrajería y gasfitería: 769 m2
 Servicios internos complementarios: comedor de personal y
lactario: 483 m2
 Circulación y muros: 885.30 m2
17
ÁREA INTERNA SIN COLECCIONES – ÁREA
ADMINISTRATIVA: 1605.50 m2
 Dirección: 170 m2
 Administración: recepción, oficinas de administración, planificación,
recursos humanos, tesorería/contabilidad, logística y servicios
generales, sala de reuniones: 565 m2
 Comunicaciones: imagen y protocolo, prensa, salas de reuniones,
videoconferencias y conferencias de prensa: 500 m2
 Circulación y muros: 370.50 m2
ÁREAS LIBRES
 Plaza pública, patio cafetería/restaurante, patio talleres, patio
biblioteca, patio cafetería personal, patio salas de exposiciones,
miradores, anfiteatro, áreas verdes, patio de carga y
descarga: 9700 m2
TOTAL: 71967. 40 m2.
18
19
SOSTENIBILIDAD
En cuanto a la sostenibilidad, el diseño del edificio se propone asegurar
el confort climático, mitigando la incidencia de la temperatura generada
por la exposición de las superficies a la insolación, mediante la
adecuada orientación de las fachadas del edificio y la textura de
celosías de sus paramentos, lo que permite el ingreso controlado de la
luz sin afectar la deseada inercia térmica de sus ambientes interiores.
Igualmente la cobertura vegetal implantada en el techo mirador,
contribuye al aislamiento térmico del volumen del edificio, en este caso
de las superficies sometidas a la mayor radiación solar. Este techo
verde considera como cobertura vegetal la proporcionada por especies
nativas de tipo xerófito, que se caracterizan por su escaso consumo de
agua.
Complementando el techo verde se desarrolla un Lucernario o Brise
Soleil que crea una cámara de transición entre el espacio central del
atrio y el exterior. Un sistema de regulación de giro de los paneles,
permite modular y filtrar el ingreso de la luz de acuerdo a la incidencia
de la iluminación solar.
20
Asimismo, los patios interiores y los espacios de los niveles
subterráneos del edificio favorecen la conducción de aire fresco
hacia los niveles superiores, a la vez que la ventilación cruzada se
ve favorecida por las discretas aperturas y la piel porosa de celosías
del edificio.
De esta manera, los imprescindibles requerimientos de iluminación
artificial y el uso de sistemas artificiales de climatización interior, se
ven favorecidos por el aporte de iluminación natural y la
aproximación al confort climático deseable en sus ambientes,
limitando así considerablemente el consumo energético y
reduciendo los costos de operación y mantenimiento. Más aún, el
edificio está pensado con materiales que perduren en el tiempo y
sean de fácil mantenimiento.
21
El Desarrollo Estructural del Nuevo Museo Nacional
de Arqueología
El proyecto comprende tres edificaciones: (1) edificio del Museo
Nacional, (2) edificio de Estacionamientos y (3) Pérgola a nivel de la
plaza.
- Museo Nacional: Edificio de 06 niveles, principalmente de concreto
armado. El sótano más bajo es empleado como tránsito de equipos
técnicos e instalaciones. Los siguientes dos sótanos y el nivel de entrada
están destinados a salas de exposición, salas de investigación y
depósitos. Los ambientes superiores a oficinas, archivos, restaurante,
bares, museo de niños, auditorio y techo huerto.
- Estacionamiento y Servicios: Edificio de 02 niveles bajo rasante de
concreto armado. Su uso es de estacionamiento, zona de carga y
descarga, depósitos, cuartos de instalaciones, etc.
- Pérgola de la plaza: Edificio de 01 nivel con columnas extendidas
desde el edificio de Estacionamientos y Servicios. Su uso es la de
recepción de los buses u otros vehículos a nivel de la plaza del proyecto.
22
ESTRUCTURACIÓN
Es una edificación 06 niveles, tres de los cuales están bajo
rasante. Posee una huella cuadrada de 126m de lado en los
sótanos y de 90m en los pisos superiores.
La estructura vertical es una combinación de muros
perimetrales, muros interiores y pilares de concreto armado, de
los cuales algunos llegan hasta el nivel N+2 (+6.25) y el resto
hasta el nivel NT (+19.32). Los pórticos están dispuestos en
direcciones ortogonales distanciados a cada 9m, según los ejes.
Los pilares tienen forma rectangular, generalmente con 500mm
de espesor. Los muros perimetrales de sótano tienen 450mm de
espesor y los interiores tienen espesores de 900mm, 450mm y
300mm.
23
En cada esquina de las plantas superiores, se ubican 2
placas de 9m de largo y espesor variable entre 1.15m y
1.40m. En total son 8 placas que conforman el principal
sistema sismo resistente del proyecto. En 6 de las 8 placas,
se ha dispuesto de aberturas para la circulación peatonal en
el nivel N+2 (+6.25). Se ha realizado un análisis detallado en
base a elementos finitos para el diseño de las placas en esta
zona de aberturas.
Se disponen de vigas colgadas y vigas invertidas según la
funcionalidad del espacio y el requerimiento de las
instalaciones. Tienen dimensiones (ancho y peralte) variables
según la ubicación. Las secciones más comunes son:
500x1100, 700x1100 y 900x1100, en mm. Se han considerado
pases al centro del peralte de las vigas para el recorrido de
instalaciones en el espacio técnico.
24
El diafragma horizontal consiste de una losa maciza de 240mm de
espesor. Donde las vigas sean invertidas, se instalarán estructuras
metálicas conformadas por tubos para apoyo de las piezas
prefabricadas que constituyen el piso del Museo.
La cimentación consiste en una platea de 1500mm de espesor
con malla de refuerzo superior e inferior y refuerzo vertical para
resistir los esfuerzos de tensión y para controlar las fisuras
intermedias. Se aplicará una protección impermeabilizante por
debajo de la platea que tendrá continuidad en las caras
exteriores de los muros perimetrales.
25
MUROS PERIMÉTRICOS DE CONTENCIÓN
Los muros perimétricos de concreto armado tienen funciones de
contención del terreno y de proporcionar rigidez sobre el nivel de
rasante. Para el análisis de estos muros se consideraron las cargas
de presión del terreno, hidro-presión y efectos dinámicos debido a
sismos.
BANDAS DE CONTRACCIÓN
Se ha considerado una banda de contracción en los techos del
museo de tal manera que se pueda vaciar todo un nivel en diferentes
etapas independientes y reducir las fisuras por retracción del
concreto. Luego se completa el vaciado de estas bandas.
Los tramos de las losas adyacentes a la banda de contracción tienen
un comportamiento inicial como volado. Estas losas tienen la
capacidad de soportar las cargas del vaciado de las bandas de
contracción.
26
AUDITORIO Y ANFITEATRO
Tanto el auditorio como el anfiteatro se encuentran sobre el nivel N+2
(+6.25), cuyas graderías consisten en tubos metálicos apoyados sobre
muros y con revestimiento de concreto.
Para ambos casos, se han empleado vigas postensadas para mantener
las grandes luces sin apoyos intermedios y con deflexiones
controladas. En el caso del anfiteatro, debido a las limitaciones de
espacio, se ha considerado una losa postensada.
PISO PREFABRICADO
En gran porcentaje del área del museo, el acabado del piso consiste en
piezas prefabricadas apoyadas sobre una estructura metálica que
transfiere las cargas hacia las losas estructurales. Estas piezas
prefabricadas son además pretensadas y con una sección “U” invertida.
La estructura metálica está comprendida por una parrilla de tubos
rectangulares soldados y unos puntales también tubulares apoyados en
la losa mediante una plancha de apoyo.
Esta estructura prefabricada está diseñada para resistir cargas de
tránsito peatonal, transito de equipos, estanterías y salas de
exposición.
27
RAMPA CENTRAL
La rampa central tiene una forma helicoidal recta por tramos que inicia
en el nivel N-2 (-9.65) y llega hasta el nivel N+1 (+0.00) y al N+2
(+6.25). La rampa consiste en una estructura metálica interior cubierta
en la parte superior por una losa con plancha colaborante.
FACHADA
La fachada consiste en muros perimetrales apoyados en vigas del nivel
N+2 (+6.25) llegando hasta el fondo de las vigas del nivel NT (+19.32);
poco menos de 12 metros libres. Estos muros se conforman a su vez
de piezas prefabricadas en forma de concreto, las cuales serán
apiladas y armadas para formar el muro.
Cada muro de cada frente está conectado a un pórtico interior de
concreto armado que provee rigidez y estabilidad al muro ante fuerzas
horizontales perpendiculares a su plano.
TABIQUERÍA DE CONCRETO
Algunos de los tabiques considerados en el proyecto de Arquitectura,
tienen un acabado expuesto de concreto no estructural. Estos muros
serán vaciados in situ con relleno interior de poliestireno extruido de
alta densidad. De manera espaciada, se consideran columnas
interiores en el muro para proporcionar resistencia y estabilidad.
28
EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS
Es una edificación de 02 niveles en concreto armado bajo rasante.
Tiene planta de forma poligonal con sus lados más largos dispuestos
de manera paralela. Uno de sus lados cortos es ortogonal a los largos y
el cuarto lado tiene un trazo quebrado producto de su colindancia con
el edificio del Museo. Esta edificación subterránea tiene un área en
planta de 18,000m2.
Su estructura es una combinación de pórticos, placas y los muros de
sótano perimetrales. Los pórticos tienen columnas cuadradas de
400mm de lado y las que se proyectan hasta la pérgola de 400mmm x
700mm. El sistema de pórticos, placas y muros soportan a losas
macizas de 200mm y 225mm de espesor a excepción de la losa en el
área del maniobras que tiene una losa nervada con viguetas de 850mm
en el 2° sótano y 1000mm en el 1° sótano.
Los muros de sótano tienen por lo general 450mm de espesor.
La cimentación es una platea de cimentación de 1000m de espesor. En
la colindancia con el edificio del museo, la platea se apoya en un sobre
espesor del muro del sótano del edificio del museo, que tiene una
cimentación más profunda.
29
PÉRGOLA DE PLAZA
La pérgola es una edificación de un solo nivel que se apoya sobre la
estructura del Estacionamiento. Toda su estructura es de concreto armado
vaciadas in situ y elementos prefabricados.
Sus elementos verticales son prolongación de columnas y muros que
vienen desde el nivel de cimentación del Estacionamiento. La estructura
del techo forma un plano inclinado de 70.0m de largo y 20.0m de ancho.
La estructura cuenta con dos pórticos longitudinales paralelos distanciados
5.0m y entre ellos una losa maciza de 200mm de espesor y pórticos
transversales distanciados cada 8.0m. Los pórticos longitudinales dan
apoyo al sistema de vigas y viguetas dispuestas en un plano inclinado sin
diafragma, formando así una superficie calada.
Las vigas de los pórticos transversales vuelan a ambos lados de los
pórticos longitudinales con longitudes de 9.0m hacia un lado y 5.0m hacia
el lado opuesto. Estas vigas tienen sección variable.
Las viguetas son prefabricadas y dispuestas a cada 200mm entre ejes.
Éstas se apoyan sobre las vigas de los pórticos transversales.
30
Mejoramiento de Suelo
El mejoramiento del suelo involucra las tareas siguientes:
- Excavación de toda el área de planta de las edificaciones, hasta el nivel
cercano a la napa. La napa está aproximadamente en el nivel +2.50 sobre el
nivel del mar.
- La excavación se hará tanto en arena seca y en roca. En los esquemas
adjuntos extraídos del estudio de suelos se muestran de manera aproximada
el nivel de la roca, el nivel del agua y el nivel del fondo de la cimentación.
- Bombeo para deprimir la napa hasta niveles que permitan el trabajo de la
cimentación en seco.
- Excavación hasta el nivel requerido para los trabajos.
- Construcción del solado de concreto simple de f’c = 140 kg/cm2 y 100mm
de espesor. La superficie superior del solado debe quedar sensiblemente
horizontal.
- Colocación de la geomembrana de impermeabilización.
- Colocación de la membrana plástica.
- Colocación del refuerzo de la platea y de los arranques de los muros y
columnas.
- Llenado del concreto en los diferentes sectores de la platea definidos en el
proyecto.
- Armado de columnas.
- Armado de muros.
31
MATERIALES
CONCRETO
Museo:
f’c = 280 kg/cm2 en la platea de cimentación, muros, pilares, vigas y
losas.
f’c = 600 kg/cm2 en placas.
f’c = 350 kg/cm2 en escaleras, rampas, elementos de fachada.
Estacionamientos:
f’c = 280 kg/cm2 en la platea de cimentación
f’c = 350 kg/cm2 en columnas, placas y muros
f’c = 280 kg/cm2 en vigas, losas, escaleras y rampas.
Pérgola de la plaza:
f’c = 350 kg/cm2 en columnas y placas.
f’c = 280 kg/cm2 en vigas y losas.
ACERO DE REFUERZO
El acero de refuerzo será ASTM A706 con fy = 4 200 kg/cm2.
ACERO DE PRESFUERZO
El acero empleado para el presforzado de vigas y losas será ASTM
A416 Gr.270 y de baja relajación, con fpu = 18,900 kg/cm2. Para
viguetas pretensadas se emplea acero ASTM A421 Gr.250 y de baja
relajación, con fpu = 17,500 kg/cm2.
32
ESTRUCTURA METÁLICA
Para las diferentes estructuras metálicas, como pisos técnicos, estructura
de apoyo de piso prefabricado, lucernario, etc., se empleará acero ASTM
A36 con fy = 2 520 kg/cm2. En el caso de tubos, se puede emplear acero
ASTM A500 Gr.B. La soldadura a emplear será con electrodos E60XX.
Los pernos serán de acero ASTM A36, A307 ó A325, según se
especifique
Bases de Diseño
Se ha considerado como código básico para el diseño estructural el
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), este reglamento incluye la
Norma Técnica E-060 para el Concreto Armado, la Norma Técnica E-030
de Diseño Sismo-Resistente, la Norma Técnica E-050 de Suelos y
Cimentaciones, E090 de estructuras metálicas, así como la Norma
Técnica E-020 para la determinación de cargas y sobrecargas.
En conjunto, este reglamento incluye consideraciones detalladas para la
carga viva, carga de sismo, métodos aceptados de diseño, cargas de
diseño, factores de carga y coeficientes de seguridad para cada uno de
los elementos estructurales y de los materiales.
33
Las especificaciones de materiales y pruebas se indican de acuerdo a
las normas técnicas nacionales producidas por INDECOPI y/o las
correspondientes del ASTM.
Análisis y Diseño
El análisis de las estructuras se ha realizado por métodos elásticos.
Los coeficientes sísmicos se han determinado mediante los
parámetros correspondientes al periodo de vibración de la estructura, a
los coeficientes de zona, suelo y al tipo de estructuración que le
corresponde según las Normas antes mencionadas.
El análisis y diseño se ha realizado usando los programas SAP 2000
V14.00, desarrollado por Computers & Structures Inc. de Berkeley -
California. El diseño es efectuado por métodos de rotura.
34
35
SITUACIÓN DE AVANCES
El consorcio OHL - Aldesa tiene encargada la construcción del MUNA.
La constructora española ha ejecutado diversos proyectos de
infraestructura vial en varias regiones del país, y ha participado en el
desarrollo de los más importantes proyectos mineros de los últimos
años.
En un futuro próximo, OHL se encargará de la construcción del Túnel vial
La Molina–Angamos, en la ciudad de Lima.
36
Los grandes problemas técnicos del MUNA PACHACAMAC
El primer problema técnico es el de la ubicación Urbana, todo museo de
esta importancia debe ser asequible a la mayoría de la población, solo
entre Lima Norte y Lima Este se encuentra el 52.24% de la población de
Lima si le sumamos la de Lima Centro y el Callao esta se eleva al
81.56%, que tendrían que desplazarse al sur, por vías congestionadas e
insuficientes para llegar al MUNA, la mayoría de la población demoraría
entre 2.5 y 3 horas en llegar al MUNA, e igual cantidad de tiempo en
regresar a sus hogares ¿Y el tiempo para visitar el museo?. Es por ello
que la localización más idónea es la de Pueblo Libre que queda al centro
de la ciudad, como puede apreciarse en cualquier plano de Lima.
37
Otro gran problema es el tipo de suelo que es arenoso y está solo a 10
metros sobre el nivel del mar lo que ha significado cavar 25 pozos, cada
uno con una bomba sumergible para bajar la napa freática hasta niveles
que permitan trabajar la gran losa de cimentación de 10 000 m2 por 1.50
de alto de puro fierro y concreto especial.
38
La factibilidad de agua y desagüe fue dada por SEDAPAL con serias
restricciones: solo hay agua por horas y el sistema de alcantarillado
está trabajando al tope por lo que le ha dado un pozo de agua a 1.6
km. y un buzón de desagüe a 2 km. lo que resulta muy onerosos.
Por otro lado, desde el punto de vista del diseño, de acuerdo al aforo se
requieren 554 estacionamiento y el diseño solo contempla 250, por lo
tanto le faltan 304, que a su vez afectan el estudio vial dejándolo sin
efecto conforme lo informado por la Contraloría.
En estudios comparativos se ha determinado que este museo tiene un
costo de 175 millones de soles más que si se hubiese hecho en Pueblo
Libre.
Ninguno de los gastos anteriormente señalados se da en Pueblo Libre.
39
40
Contraloría advierte
Cabe señalar que la Contraloría General de la República advirtió – el
pasado 9 de diciembre de 2015 – al Ministerio de Cultura que los
estudios de pre-inversión fueron aprobados sin resultados de
evaluación y rescate arqueológico de la zona.
Asimismo, indicaron que el proyecto carece de opiniones técnicas de
UNESCO y la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial. Esto debido a
que la Zona Arqueológica de Pachacamac forma parte del Qhapaq Ñan,
y los trabajos que se realizan en la zona la comprenden.
De hallarse vestigios arqueológicos en la zona, se afectarían las etapas
de inversión y post-inversión, lo cual justificaría una intervención
arqueológica que afecte el desarrollo del proyecto y a la Zona
Arqueológica Monumental de Pachacamac.
41
El sitio geográfico elegido en Lurín por el Ministerio de Cultura es
totalmente inapropiado (zona sísmica, terreno arenoso, riesgo de
tsunami, permanente napa freática, distante de servicios públicos,
alteración del ecosistema, contaminación al monumento, daños al
paisaje cultural, etc.).
Esta mala decisión solo se explica por el interés de algunas personas
por explotar la importancia del Santuario de Pachacamac y crear un
nuevo ente autónomo el mismo que terminará comiéndose el
presupuesto del patrimonio cultural y del sistema nacional de museos.
Por ello se considera esta obra atípica, en donde la búsqueda de
soluciones tecnológicas para resolver la construcción caprichosa de un
edificio de capacidad industrial en un terreno arqueológico frente al
mar.
42
Vaciado Masivo en la obra Museo Nacional de
Arqueología – MUNA
43
Con una duración de 18 horas y más de 1,200 m3 de concreto
premezclado, se realizó el primer vaciado masivo del MUNA. Esta
importante obra está ubicada a la altura del km 31 de la antigua
Panamericana Sur, en la zona arqueológica de Pachacamac.
Para este vaciado el concreto fue suministrado desde tres bocas de
salida en las plantas más cercanas a la obra: Conchán (1 y 2) y Villa.
Se contó con el soporte de tres Bombas tipo Pluma con un alcance de
36 m de longitud. El vaciado se inició a las 07:30 pm del viernes 31 de
marzo y culminó a las 12:10 pm del sábado 01, alcanzando un ratio
pico de 112 m3 por hora.
44
Características técnicas más innovadoras del diseño
Quizás lo más importante para el edificio es su lógica de aprovechar
estrategias pasivas para reducir costos energéticos. Más que innovar
consideramos que es una cuestión de sostenibilidad y de sentido
común.
Que el edificio tenga un 60% de su volumen enterrado ayuda a
mantener una temperatura estable, aprovechando la inercia térmica.
Por encima de la rasante todas las superficies horizontales tienen
cubiertas con vegetación, el cuerpo central está también coronado con
un techo huerto y además tenemos tres patios con vegetación que se
integran al resto del programa. Funcionan como lucernarios en el
espacio de la sala permanente y de las salas temporales.
Las superficies verticales de vidrio están protegidos por una celosía
exterior de concreto pulido, permitiendo que el movimiento de aire
enfríe naturalmente estas superficies del edificio. Aparte de esto, el
100% de la iluminación interna es led o de bajo consumo, los vidrios
son todo de doble capa y con protección UV.
45
Muchas gracias
46

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  • 1. UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL ESCUELA UNIVERSITARIA DE POST GRADO MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION MODERNA MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA - MUNA ALUMNOS:  Juvenal Aquino Condezo  Vittorio E. Porlles Bravo Lima, Enero 2018. DOCENTE : DR. ROMMEL MALPARTIDA CANTA
  • 2. 2 INFORMACIÓN GENERAL El Ministerio de Cultura viene ejecutando el proyecto Museo Nacional de Arqueología - MUNA. El cual se convertirá en el más grande y moderno de nuestro país además de ser uno de los más importantes de Latinoamérica. “El museo que el Perú se merece”. El costo de la obra actualmente asciende a:
  • 3. 3 MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA DEL PERÚ El museo estará ubicado cerca de Pachacámac en el kilómetro 31 de la antigua Panamericana Sur, Distrito de Lurín. El recinto tendrá siete plantas, tres de ellas subterráneas. Contará con bibliotecas, sala de reuniones, auditorio, archivos, talleres y laboratorio de investigación.
  • 4. 4 MAS SOBRE EL PROYECTOS  El diseño del MUNA (museo nacional de arqueología) fue resultado de un concurso público de ideas arquitectónicas, en el que participaron 70 proyectos, y la propuesta ganadora fue de la arquitecta Alexia León.  Será un edificio puente que sostiene el mundo subterráneo del pasado con las colecciones arqueológicas y el mundo terrenal de la vida pública contemporánea.  Desde el punto de vista paisajístico, el edifico del museo nacional tendrá vistas hacia el cercano santuario de Pachacamac, el litoral marino y las islas de Pachacamac, como también a la laguna de Urpiwachak y los humedales de Mamacona.  El museo incluirá laboratorios de conservación e investigación, así como depósitos especializados para albergar adecuadamente los tesoros peruanos
  • 5. 5 DATOS DEL PROYECTOS DEL PIP Proyecto: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MEDIANTE LA CREACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DEL PERÚ DE LURÍN, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA. Código Snip: 303849 Fecha de viabilidad: 06/01/2015 Costo de Perfil: S/. 390, 000.00 Autor de Perfil: INSTITUTO PERUANO DE GOBIERNO SAC – TANIA PORLES Monto de Inversión: S/. 516, 952, 273
  • 6. 6 DATOS DEL PROYECTOS DE INVERSION
  • 7. CONSTRUCCIÓN La licitación (2016) fue ganada por el Consorcio Constructor MUNA: Huarte Lain (OHL), Constructora TP y Aldesa Construcciones. Así mismo el Ministerio de Cultura firmó un convenio de asistencia técnica con UNOPS para la licitación y el gerenciamiento del proyecto en su fase constructiva, la gestión financiera, servicios complementarios y monitoreo operativo. Cabe resaltar que los estudios de suelos y riesgo sísmico fueron realizados por los Ingenieros Carlos Casabonne y Julio Kuroiwa.
  • 10. 10 COLECCIÓN La colección del museo estará conformada con parte de las piezas arqueológicas del Museo de la Nación y del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia debido a la inadecuada iluminación y temperatura. El museo albergará aproximadamente 500 mil piezas de la historia pre. El complejo cultural de 75,000 m2 contará con un auditorio con capacidad de 450 personas, salas de reuniones, áreas de restaurantes, servicios y estacionamientos. Constará de siete plantas - tres de ellas subterráneas- conectadas con rampas envolventes alrededor de un área central libre, que aprovecha la iluminación natural para destacar a su alrededor la valiosa colección arqueológica.
  • 11. 11 Sus instalaciones estarán protegidas por modernos sistemas de vigilancia y seguridad El MUNA es la mayor inversión del Estado para proteger, conservar, estudiar y difundir nuestro valioso Patrimonio Cultural. El Perú celebrará el Bicentenario de su independencia con un Museo de características, estándares internacionales y acorde con su gran pasado milenario. Por su diseño y emplazamiento, se mimetizará con el paisaje del Santuario de Pachacamac, al mismo tiempo de proteger y revalorizar su entorno, en donde viven millones de ciudadanos en los distritos de Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín y Pachacamac. El MUNA contará además con un novedoso museo de niños. Exteriormente, el edificio diseñado con reminiscencias de un pasado prehispánico, se integrará armoniosamente al entorno cultural y medio ambiental.
  • 12. 12 El MUNA formará parte del Sistema Nacional de Museos, que a la fecha comprende 54 museos administrados por el Ministerio de Cultura a nivel nacional. El MUNA representa el compromiso para afrontar con éxito los retos y necesidades del Sistema Nacional de Museos.
  • 13. 13 PROGRAMA GENERAL ÁREA PÚBLICA SIN COLECCIONES: 18460 m2 Espacio de ingreso y acogida:  Zona de acogida, zona de guías y audio guías, servicios higiénicos públicos: 790 m2  Servicios: cafetería/restaurante, tienda/librería, tópico, mesa de partes, zona de estacionamientos: 9920 m2  Auditorio: 2326 m2  Biblioteca: 870 m2  Servicios educativos: 294 m2  Circulación y muros: 4260 m2
  • 14. 14 ÁREA PÚBLICA CON COLECCIONES: 15600 M2  Salas de exposición permanente: 10500 m2 1. Introducción: Instrucciones al visitante, presentación de alternativas de circuito, brújula/pieza del mes, las civilizaciones del mundo: 1000 m2 2. Espacio y tiempo: entorno geográfico y línea de tiempo: 1000 m2 3. Proceso cultural: culturas prehispánicas: 2000 m2 4. Materiales y actividades: caza, pesca y recolección / plantas y animales / metalurgia / piedra / barro / vías de comunicación / textiles / otros: 2000 m2 5. Transformando la naturaleza: ciencia y tecnología: 1000 m2 6. Ideología: la vida, la muerte, los cultos, los ancestros: 1000 m2 7. Poblaciones: demografía, fenotipos, genotipos, distribución y diferenciaciones: 1000 m2 8. El contacto europeo: cambios sociales y continuidad: 500 m2 9. La construcción del pasado: la reconstrucción del pasado a través de la arqueología: 500 m2 10. Apropiación del Patrimonio: el patrimonio cultural y la identidad histórica nacional / Protección del Patrimonio: 500 m2  Salas temporales: 1500 m2  Circulación y muros: 3600 m2
  • 15. 15 ÁREA INTERNA CON COLECCIONES – DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES: 22765.60 m2  Departamento de registro: jefatura, área de recepción de bienes culturales, archivos documentales, área de trabajo, zona de carga y descarga, área de embalaje y desembalaje, depósito de tránsito (exposiciones / decomisos / repatriaciones / préstamos), fumigación, área de cuarentena, fotografía: 899 m2  Centro de investigaciones: 16133 m2  Jefatura: 49 m2  Laboratorio central de conservación: 1934 m2  Laboratorio de rayos x: 120 m2  Gabinetes de investigación: 735 m2  Depósito de insumos químicos controlados: 40 m2  Depósito cerámico: 2580 m2 - Depósito textil: 2640 m2  Depósito metales: 590 m2 - Depósito lítico: 570 m2  Depósito material orgánico: 560 m2  Depósito restos humanos: 2600 m2 - Depósito de réplicas: 1000 m2  Depósito de fragmentería y material sin clasificar: 2000 m2  Ediciones: 85 m2  Centro de capacitación: aulas y laboratorios: 630 m2  Servicios internos: almacén de equipos y vestuario de personal: 480 m2  Circulación y muros: 5253.60 m2
  • 16. 16 ÁREA INTERNA SIN COLECCIONES – ÁREA DE SERVICIOS INTERNOS: 3836.30 m2  Departamento de museografía: jefatura, departamento de planificación y supervisión, departamento de museografía (área de trabajo, almacén de utensilios, almacén de mobiliario museográfico, talleres de impresiones, carpintería, pintura, electricidad y maquetas, patio de trabajo semitechado, almacén de materiales), departamento de servicios educativos y técnicos: 1419 m2  Vigilancia y seguridad: 280 m2  Servicios generales: jefatura, cuarto de máquinas, central eléctrica, cuarto de equipos de climatización, central informática, grupo electrógeno, tanque de combustible, archivo administrativo, almacenes de logística, de herramientas, de implementos de limpieza y jardinería, talleres de cerrajería y gasfitería: 769 m2  Servicios internos complementarios: comedor de personal y lactario: 483 m2  Circulación y muros: 885.30 m2
  • 17. 17 ÁREA INTERNA SIN COLECCIONES – ÁREA ADMINISTRATIVA: 1605.50 m2  Dirección: 170 m2  Administración: recepción, oficinas de administración, planificación, recursos humanos, tesorería/contabilidad, logística y servicios generales, sala de reuniones: 565 m2  Comunicaciones: imagen y protocolo, prensa, salas de reuniones, videoconferencias y conferencias de prensa: 500 m2  Circulación y muros: 370.50 m2 ÁREAS LIBRES  Plaza pública, patio cafetería/restaurante, patio talleres, patio biblioteca, patio cafetería personal, patio salas de exposiciones, miradores, anfiteatro, áreas verdes, patio de carga y descarga: 9700 m2 TOTAL: 71967. 40 m2.
  • 18. 18
  • 19. 19 SOSTENIBILIDAD En cuanto a la sostenibilidad, el diseño del edificio se propone asegurar el confort climático, mitigando la incidencia de la temperatura generada por la exposición de las superficies a la insolación, mediante la adecuada orientación de las fachadas del edificio y la textura de celosías de sus paramentos, lo que permite el ingreso controlado de la luz sin afectar la deseada inercia térmica de sus ambientes interiores. Igualmente la cobertura vegetal implantada en el techo mirador, contribuye al aislamiento térmico del volumen del edificio, en este caso de las superficies sometidas a la mayor radiación solar. Este techo verde considera como cobertura vegetal la proporcionada por especies nativas de tipo xerófito, que se caracterizan por su escaso consumo de agua. Complementando el techo verde se desarrolla un Lucernario o Brise Soleil que crea una cámara de transición entre el espacio central del atrio y el exterior. Un sistema de regulación de giro de los paneles, permite modular y filtrar el ingreso de la luz de acuerdo a la incidencia de la iluminación solar.
  • 20. 20 Asimismo, los patios interiores y los espacios de los niveles subterráneos del edificio favorecen la conducción de aire fresco hacia los niveles superiores, a la vez que la ventilación cruzada se ve favorecida por las discretas aperturas y la piel porosa de celosías del edificio. De esta manera, los imprescindibles requerimientos de iluminación artificial y el uso de sistemas artificiales de climatización interior, se ven favorecidos por el aporte de iluminación natural y la aproximación al confort climático deseable en sus ambientes, limitando así considerablemente el consumo energético y reduciendo los costos de operación y mantenimiento. Más aún, el edificio está pensado con materiales que perduren en el tiempo y sean de fácil mantenimiento.
  • 21. 21 El Desarrollo Estructural del Nuevo Museo Nacional de Arqueología El proyecto comprende tres edificaciones: (1) edificio del Museo Nacional, (2) edificio de Estacionamientos y (3) Pérgola a nivel de la plaza. - Museo Nacional: Edificio de 06 niveles, principalmente de concreto armado. El sótano más bajo es empleado como tránsito de equipos técnicos e instalaciones. Los siguientes dos sótanos y el nivel de entrada están destinados a salas de exposición, salas de investigación y depósitos. Los ambientes superiores a oficinas, archivos, restaurante, bares, museo de niños, auditorio y techo huerto. - Estacionamiento y Servicios: Edificio de 02 niveles bajo rasante de concreto armado. Su uso es de estacionamiento, zona de carga y descarga, depósitos, cuartos de instalaciones, etc. - Pérgola de la plaza: Edificio de 01 nivel con columnas extendidas desde el edificio de Estacionamientos y Servicios. Su uso es la de recepción de los buses u otros vehículos a nivel de la plaza del proyecto.
  • 22. 22 ESTRUCTURACIÓN Es una edificación 06 niveles, tres de los cuales están bajo rasante. Posee una huella cuadrada de 126m de lado en los sótanos y de 90m en los pisos superiores. La estructura vertical es una combinación de muros perimetrales, muros interiores y pilares de concreto armado, de los cuales algunos llegan hasta el nivel N+2 (+6.25) y el resto hasta el nivel NT (+19.32). Los pórticos están dispuestos en direcciones ortogonales distanciados a cada 9m, según los ejes. Los pilares tienen forma rectangular, generalmente con 500mm de espesor. Los muros perimetrales de sótano tienen 450mm de espesor y los interiores tienen espesores de 900mm, 450mm y 300mm.
  • 23. 23 En cada esquina de las plantas superiores, se ubican 2 placas de 9m de largo y espesor variable entre 1.15m y 1.40m. En total son 8 placas que conforman el principal sistema sismo resistente del proyecto. En 6 de las 8 placas, se ha dispuesto de aberturas para la circulación peatonal en el nivel N+2 (+6.25). Se ha realizado un análisis detallado en base a elementos finitos para el diseño de las placas en esta zona de aberturas. Se disponen de vigas colgadas y vigas invertidas según la funcionalidad del espacio y el requerimiento de las instalaciones. Tienen dimensiones (ancho y peralte) variables según la ubicación. Las secciones más comunes son: 500x1100, 700x1100 y 900x1100, en mm. Se han considerado pases al centro del peralte de las vigas para el recorrido de instalaciones en el espacio técnico.
  • 24. 24 El diafragma horizontal consiste de una losa maciza de 240mm de espesor. Donde las vigas sean invertidas, se instalarán estructuras metálicas conformadas por tubos para apoyo de las piezas prefabricadas que constituyen el piso del Museo. La cimentación consiste en una platea de 1500mm de espesor con malla de refuerzo superior e inferior y refuerzo vertical para resistir los esfuerzos de tensión y para controlar las fisuras intermedias. Se aplicará una protección impermeabilizante por debajo de la platea que tendrá continuidad en las caras exteriores de los muros perimetrales.
  • 25. 25 MUROS PERIMÉTRICOS DE CONTENCIÓN Los muros perimétricos de concreto armado tienen funciones de contención del terreno y de proporcionar rigidez sobre el nivel de rasante. Para el análisis de estos muros se consideraron las cargas de presión del terreno, hidro-presión y efectos dinámicos debido a sismos. BANDAS DE CONTRACCIÓN Se ha considerado una banda de contracción en los techos del museo de tal manera que se pueda vaciar todo un nivel en diferentes etapas independientes y reducir las fisuras por retracción del concreto. Luego se completa el vaciado de estas bandas. Los tramos de las losas adyacentes a la banda de contracción tienen un comportamiento inicial como volado. Estas losas tienen la capacidad de soportar las cargas del vaciado de las bandas de contracción.
  • 26. 26 AUDITORIO Y ANFITEATRO Tanto el auditorio como el anfiteatro se encuentran sobre el nivel N+2 (+6.25), cuyas graderías consisten en tubos metálicos apoyados sobre muros y con revestimiento de concreto. Para ambos casos, se han empleado vigas postensadas para mantener las grandes luces sin apoyos intermedios y con deflexiones controladas. En el caso del anfiteatro, debido a las limitaciones de espacio, se ha considerado una losa postensada. PISO PREFABRICADO En gran porcentaje del área del museo, el acabado del piso consiste en piezas prefabricadas apoyadas sobre una estructura metálica que transfiere las cargas hacia las losas estructurales. Estas piezas prefabricadas son además pretensadas y con una sección “U” invertida. La estructura metálica está comprendida por una parrilla de tubos rectangulares soldados y unos puntales también tubulares apoyados en la losa mediante una plancha de apoyo. Esta estructura prefabricada está diseñada para resistir cargas de tránsito peatonal, transito de equipos, estanterías y salas de exposición.
  • 27. 27 RAMPA CENTRAL La rampa central tiene una forma helicoidal recta por tramos que inicia en el nivel N-2 (-9.65) y llega hasta el nivel N+1 (+0.00) y al N+2 (+6.25). La rampa consiste en una estructura metálica interior cubierta en la parte superior por una losa con plancha colaborante. FACHADA La fachada consiste en muros perimetrales apoyados en vigas del nivel N+2 (+6.25) llegando hasta el fondo de las vigas del nivel NT (+19.32); poco menos de 12 metros libres. Estos muros se conforman a su vez de piezas prefabricadas en forma de concreto, las cuales serán apiladas y armadas para formar el muro. Cada muro de cada frente está conectado a un pórtico interior de concreto armado que provee rigidez y estabilidad al muro ante fuerzas horizontales perpendiculares a su plano. TABIQUERÍA DE CONCRETO Algunos de los tabiques considerados en el proyecto de Arquitectura, tienen un acabado expuesto de concreto no estructural. Estos muros serán vaciados in situ con relleno interior de poliestireno extruido de alta densidad. De manera espaciada, se consideran columnas interiores en el muro para proporcionar resistencia y estabilidad.
  • 28. 28 EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS Es una edificación de 02 niveles en concreto armado bajo rasante. Tiene planta de forma poligonal con sus lados más largos dispuestos de manera paralela. Uno de sus lados cortos es ortogonal a los largos y el cuarto lado tiene un trazo quebrado producto de su colindancia con el edificio del Museo. Esta edificación subterránea tiene un área en planta de 18,000m2. Su estructura es una combinación de pórticos, placas y los muros de sótano perimetrales. Los pórticos tienen columnas cuadradas de 400mm de lado y las que se proyectan hasta la pérgola de 400mmm x 700mm. El sistema de pórticos, placas y muros soportan a losas macizas de 200mm y 225mm de espesor a excepción de la losa en el área del maniobras que tiene una losa nervada con viguetas de 850mm en el 2° sótano y 1000mm en el 1° sótano. Los muros de sótano tienen por lo general 450mm de espesor. La cimentación es una platea de cimentación de 1000m de espesor. En la colindancia con el edificio del museo, la platea se apoya en un sobre espesor del muro del sótano del edificio del museo, que tiene una cimentación más profunda.
  • 29. 29 PÉRGOLA DE PLAZA La pérgola es una edificación de un solo nivel que se apoya sobre la estructura del Estacionamiento. Toda su estructura es de concreto armado vaciadas in situ y elementos prefabricados. Sus elementos verticales son prolongación de columnas y muros que vienen desde el nivel de cimentación del Estacionamiento. La estructura del techo forma un plano inclinado de 70.0m de largo y 20.0m de ancho. La estructura cuenta con dos pórticos longitudinales paralelos distanciados 5.0m y entre ellos una losa maciza de 200mm de espesor y pórticos transversales distanciados cada 8.0m. Los pórticos longitudinales dan apoyo al sistema de vigas y viguetas dispuestas en un plano inclinado sin diafragma, formando así una superficie calada. Las vigas de los pórticos transversales vuelan a ambos lados de los pórticos longitudinales con longitudes de 9.0m hacia un lado y 5.0m hacia el lado opuesto. Estas vigas tienen sección variable. Las viguetas son prefabricadas y dispuestas a cada 200mm entre ejes. Éstas se apoyan sobre las vigas de los pórticos transversales.
  • 30. 30 Mejoramiento de Suelo El mejoramiento del suelo involucra las tareas siguientes: - Excavación de toda el área de planta de las edificaciones, hasta el nivel cercano a la napa. La napa está aproximadamente en el nivel +2.50 sobre el nivel del mar. - La excavación se hará tanto en arena seca y en roca. En los esquemas adjuntos extraídos del estudio de suelos se muestran de manera aproximada el nivel de la roca, el nivel del agua y el nivel del fondo de la cimentación. - Bombeo para deprimir la napa hasta niveles que permitan el trabajo de la cimentación en seco. - Excavación hasta el nivel requerido para los trabajos. - Construcción del solado de concreto simple de f’c = 140 kg/cm2 y 100mm de espesor. La superficie superior del solado debe quedar sensiblemente horizontal. - Colocación de la geomembrana de impermeabilización. - Colocación de la membrana plástica. - Colocación del refuerzo de la platea y de los arranques de los muros y columnas. - Llenado del concreto en los diferentes sectores de la platea definidos en el proyecto. - Armado de columnas. - Armado de muros.
  • 31. 31 MATERIALES CONCRETO Museo: f’c = 280 kg/cm2 en la platea de cimentación, muros, pilares, vigas y losas. f’c = 600 kg/cm2 en placas. f’c = 350 kg/cm2 en escaleras, rampas, elementos de fachada. Estacionamientos: f’c = 280 kg/cm2 en la platea de cimentación f’c = 350 kg/cm2 en columnas, placas y muros f’c = 280 kg/cm2 en vigas, losas, escaleras y rampas. Pérgola de la plaza: f’c = 350 kg/cm2 en columnas y placas. f’c = 280 kg/cm2 en vigas y losas. ACERO DE REFUERZO El acero de refuerzo será ASTM A706 con fy = 4 200 kg/cm2. ACERO DE PRESFUERZO El acero empleado para el presforzado de vigas y losas será ASTM A416 Gr.270 y de baja relajación, con fpu = 18,900 kg/cm2. Para viguetas pretensadas se emplea acero ASTM A421 Gr.250 y de baja relajación, con fpu = 17,500 kg/cm2.
  • 32. 32 ESTRUCTURA METÁLICA Para las diferentes estructuras metálicas, como pisos técnicos, estructura de apoyo de piso prefabricado, lucernario, etc., se empleará acero ASTM A36 con fy = 2 520 kg/cm2. En el caso de tubos, se puede emplear acero ASTM A500 Gr.B. La soldadura a emplear será con electrodos E60XX. Los pernos serán de acero ASTM A36, A307 ó A325, según se especifique Bases de Diseño Se ha considerado como código básico para el diseño estructural el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), este reglamento incluye la Norma Técnica E-060 para el Concreto Armado, la Norma Técnica E-030 de Diseño Sismo-Resistente, la Norma Técnica E-050 de Suelos y Cimentaciones, E090 de estructuras metálicas, así como la Norma Técnica E-020 para la determinación de cargas y sobrecargas. En conjunto, este reglamento incluye consideraciones detalladas para la carga viva, carga de sismo, métodos aceptados de diseño, cargas de diseño, factores de carga y coeficientes de seguridad para cada uno de los elementos estructurales y de los materiales.
  • 33. 33 Las especificaciones de materiales y pruebas se indican de acuerdo a las normas técnicas nacionales producidas por INDECOPI y/o las correspondientes del ASTM. Análisis y Diseño El análisis de las estructuras se ha realizado por métodos elásticos. Los coeficientes sísmicos se han determinado mediante los parámetros correspondientes al periodo de vibración de la estructura, a los coeficientes de zona, suelo y al tipo de estructuración que le corresponde según las Normas antes mencionadas. El análisis y diseño se ha realizado usando los programas SAP 2000 V14.00, desarrollado por Computers & Structures Inc. de Berkeley - California. El diseño es efectuado por métodos de rotura.
  • 34. 34
  • 35. 35 SITUACIÓN DE AVANCES El consorcio OHL - Aldesa tiene encargada la construcción del MUNA. La constructora española ha ejecutado diversos proyectos de infraestructura vial en varias regiones del país, y ha participado en el desarrollo de los más importantes proyectos mineros de los últimos años. En un futuro próximo, OHL se encargará de la construcción del Túnel vial La Molina–Angamos, en la ciudad de Lima.
  • 36. 36 Los grandes problemas técnicos del MUNA PACHACAMAC El primer problema técnico es el de la ubicación Urbana, todo museo de esta importancia debe ser asequible a la mayoría de la población, solo entre Lima Norte y Lima Este se encuentra el 52.24% de la población de Lima si le sumamos la de Lima Centro y el Callao esta se eleva al 81.56%, que tendrían que desplazarse al sur, por vías congestionadas e insuficientes para llegar al MUNA, la mayoría de la población demoraría entre 2.5 y 3 horas en llegar al MUNA, e igual cantidad de tiempo en regresar a sus hogares ¿Y el tiempo para visitar el museo?. Es por ello que la localización más idónea es la de Pueblo Libre que queda al centro de la ciudad, como puede apreciarse en cualquier plano de Lima.
  • 37. 37 Otro gran problema es el tipo de suelo que es arenoso y está solo a 10 metros sobre el nivel del mar lo que ha significado cavar 25 pozos, cada uno con una bomba sumergible para bajar la napa freática hasta niveles que permitan trabajar la gran losa de cimentación de 10 000 m2 por 1.50 de alto de puro fierro y concreto especial.
  • 38. 38 La factibilidad de agua y desagüe fue dada por SEDAPAL con serias restricciones: solo hay agua por horas y el sistema de alcantarillado está trabajando al tope por lo que le ha dado un pozo de agua a 1.6 km. y un buzón de desagüe a 2 km. lo que resulta muy onerosos. Por otro lado, desde el punto de vista del diseño, de acuerdo al aforo se requieren 554 estacionamiento y el diseño solo contempla 250, por lo tanto le faltan 304, que a su vez afectan el estudio vial dejándolo sin efecto conforme lo informado por la Contraloría. En estudios comparativos se ha determinado que este museo tiene un costo de 175 millones de soles más que si se hubiese hecho en Pueblo Libre. Ninguno de los gastos anteriormente señalados se da en Pueblo Libre.
  • 39. 39
  • 40. 40 Contraloría advierte Cabe señalar que la Contraloría General de la República advirtió – el pasado 9 de diciembre de 2015 – al Ministerio de Cultura que los estudios de pre-inversión fueron aprobados sin resultados de evaluación y rescate arqueológico de la zona. Asimismo, indicaron que el proyecto carece de opiniones técnicas de UNESCO y la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial. Esto debido a que la Zona Arqueológica de Pachacamac forma parte del Qhapaq Ñan, y los trabajos que se realizan en la zona la comprenden. De hallarse vestigios arqueológicos en la zona, se afectarían las etapas de inversión y post-inversión, lo cual justificaría una intervención arqueológica que afecte el desarrollo del proyecto y a la Zona Arqueológica Monumental de Pachacamac.
  • 41. 41 El sitio geográfico elegido en Lurín por el Ministerio de Cultura es totalmente inapropiado (zona sísmica, terreno arenoso, riesgo de tsunami, permanente napa freática, distante de servicios públicos, alteración del ecosistema, contaminación al monumento, daños al paisaje cultural, etc.). Esta mala decisión solo se explica por el interés de algunas personas por explotar la importancia del Santuario de Pachacamac y crear un nuevo ente autónomo el mismo que terminará comiéndose el presupuesto del patrimonio cultural y del sistema nacional de museos. Por ello se considera esta obra atípica, en donde la búsqueda de soluciones tecnológicas para resolver la construcción caprichosa de un edificio de capacidad industrial en un terreno arqueológico frente al mar.
  • 42. 42 Vaciado Masivo en la obra Museo Nacional de Arqueología – MUNA
  • 43. 43 Con una duración de 18 horas y más de 1,200 m3 de concreto premezclado, se realizó el primer vaciado masivo del MUNA. Esta importante obra está ubicada a la altura del km 31 de la antigua Panamericana Sur, en la zona arqueológica de Pachacamac. Para este vaciado el concreto fue suministrado desde tres bocas de salida en las plantas más cercanas a la obra: Conchán (1 y 2) y Villa. Se contó con el soporte de tres Bombas tipo Pluma con un alcance de 36 m de longitud. El vaciado se inició a las 07:30 pm del viernes 31 de marzo y culminó a las 12:10 pm del sábado 01, alcanzando un ratio pico de 112 m3 por hora.
  • 44. 44 Características técnicas más innovadoras del diseño Quizás lo más importante para el edificio es su lógica de aprovechar estrategias pasivas para reducir costos energéticos. Más que innovar consideramos que es una cuestión de sostenibilidad y de sentido común. Que el edificio tenga un 60% de su volumen enterrado ayuda a mantener una temperatura estable, aprovechando la inercia térmica. Por encima de la rasante todas las superficies horizontales tienen cubiertas con vegetación, el cuerpo central está también coronado con un techo huerto y además tenemos tres patios con vegetación que se integran al resto del programa. Funcionan como lucernarios en el espacio de la sala permanente y de las salas temporales. Las superficies verticales de vidrio están protegidos por una celosía exterior de concreto pulido, permitiendo que el movimiento de aire enfríe naturalmente estas superficies del edificio. Aparte de esto, el 100% de la iluminación interna es led o de bajo consumo, los vidrios son todo de doble capa y con protección UV.
  • 45. 45