Armando Iachini - Construcción Resilente

La construcción resiliente es todo un ejemplo de cómo la innovación puede aterrizarse en cualquier sector para hacernos la vida más fácil. La construcción resiliente es todo un ejemplo de cómo la innovación puede aterrizarse en cualquier sector para hacernos la vida más fácil.

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CONSTRUCCIÓN<br />

RESILENTE


LA CONSTRUCCIÓN<br />

RESILIENTE<br />

Olas de calor, inundaciones, sequías, terremotos y<br />

huracanes. Estos últimos años nos han dejado una lista<br />

bastante completa de desastres naturales que en<br />

muchos casos no han dejado víctimas mortales a su<br />

paso gracias a la construcción resiliente, un tipo de<br />

edificación basada en el uso de materiales lo<br />

suficientemente plásticos como para absorber cargas<br />

espontáneas, y de mecanismos adicionales de<br />

resistencia que, se ha demostrado, salvan centenares<br />

de vidas.<br />

INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCIÓN<br />

El concepto de resiliencia en el sector construcción no<br />

es nuevo ni únicamente aplicable a edificaciones en<br />

zonas de alto riesgo de catástrofe natural. Javier<br />

Giménez Vila, experto en estructuras y profesor de<br />

grado de Arquitectura en IE, asegura que en cualquier<br />

construcción “se tienen en cuenta unos valores<br />

determinados por la experiencia de los fenómenos<br />

ambientales del lugar en el que se va a levantar el<br />

edificio. Se trabaja con series históricas y se hace un intensos y mortales. Y para muestra, los datos con los<br />

tratamiento probabilístico para establecer un límite de que trabajan aseguradoras como Allianz que, en un<br />

no superación, por lo que el diseño se adapta a la estudio sobre este tema asegura que durante los<br />

situación del terreno”. Entre las variables con las que últimos 40 años “las reclamaciones de seguros<br />

se trabaja destaca una: el periodo de retorno, que no relacionadas con el clima o la meteorología han<br />

es más que el tiempo estimado en el que se producirá incrementado drásticamente”. Según esta<br />

un fenómeno natural. De ahí que haya construcciones aseguradora, “el promedio del coste de los siniestros<br />

levantadas para esperar un terremoto a 500 años por década ha aumentado en menos de 5.000 millones<br />

vista, por ejemplo, y otras que se realizan con periodos<br />

más cortos de tiempo.<br />

“Lo que está cambiando”, explica Giménez Vila, “es la<br />

serie temporal”. El experto en estructuras asegura que<br />

los nuevos registros no se ajustan a los que estaban<br />

considerando hasta ahora. Y no tanto por la<br />

frecuencia, que también, sino por la intensidad. O, al<br />

menos, es lo que se afirma en un análisis conjunto<br />

entre la ONU y el Centro de Investigación sobre la<br />

Epidemiología de los Desastres (CRED), en el que se<br />

afirma que el número de desastres naturales en el<br />

mundo permanece estable, pero ahora son más<br />

de dólares durante las décadas de 1970 y 1980, a los<br />

40.000 millone de dólares en 2010”.<br />

Fuente: elmundo.es


Seguir las tendencias es una obligación y no<br />

tanto una opción. Más, si cabe, en este tipo<br />

de sectores en los que se trabaja para la<br />

comodidad de los ciudadanos. Y, tan<br />

importantes son los materiales que se usen<br />

como los sistemas que se implementen<br />

ante cualquier situación.<br />

MATERIALES<br />

Aunque prácticamente los materiales que<br />

se usan en la construcción son los mismos<br />

en cualquier parte del mundo, su<br />

combinación para determinadas<br />

edificaciones no. Así, en ciertos lugares es<br />

necesario (aunque estas pruebas son<br />

generalizadas) que estos materiales pasen<br />

por ensayos de choque que determinen la<br />

fragilidad o capacidad de un material para<br />

absorber cargas espontáneas y obtener, por<br />

tanto, su grado de resiliencia. Se trata, en<br />

resumen, de deformar el material hasta su<br />

límite elástico para averiguar su capacidad<br />

para determinadas construcciones. No es<br />

una propiedad del material sino un índice<br />

comparativo de su plasticidad en relación<br />

con las obtenidas en otros ensayos en<br />

idénticas condiciones.<br />

Tan importantes son estos ensayos como<br />

los mecanismos necesarios para evitar<br />

problemas en el futuro. Una<br />

implementación que claramente supone un<br />

coste mayor en horas de ingeniería y en<br />

construcción que algunas administraciones<br />

no quieren o pueden afrontar.<br />

Esta actitud debería ir cambiando, tanto<br />

por cuestiones humanitarias como por<br />

ahorro económico: la construcción<br />

resiliente más que un gasto es una<br />

inversión pues es la que determina la<br />

capacidad de un edificio de resistir el<br />

impacto de un fenómeno adverso y evitar<br />

millones de euros en pérdidas.<br />

Fuente: elmundo.es


ERRORES QUE CAUSAN DERRUMBES<br />

EN CONSTRUCCIONES<br />

Los derrumbes en construcciones son frecuentes<br />

en Santiago, dejando secuelas de muertos y<br />

heridos.<br />

Un experto en ingeniería y organismos de socorro<br />

atribuye estos casos a errores de las autoridades<br />

y las constructoras que levantan las obras.<br />

El martes un derrumbe provocado en la<br />

construcción de un hotel causó la muerte de<br />

cinco obreros, cuatro dominicanos y un haitiano,<br />

y otros resultaron con lesiones graves.<br />

A mediado de marzo de este año, otro<br />

deslizamiento de tierra se produjo en una plaza<br />

que se construye en la avenida Juan Pablo Duarte,<br />

frente a una reconocida clínica de esta ciudad.<br />

Se recuerda que en el 2003, el desplome de una<br />

edificación que se levantaba frente al edificio de<br />

oficinas públicas Presidente Antonio Guzmán de<br />

Santiago, causando la muerte de cuatro<br />

trabajadores y otros resultaron heridos, la<br />

mayoría haitianos.<br />

EXPERTO CITA ERRORES<br />

Erving Vargas, expresidente de la regional Norte<br />

del Colegio Dominicano de Ingenieros,<br />

Arquitectos y Agrimensores (Codia), entiende que<br />

es tiempo que se tomen los correctivos de lugar<br />

para evitar que esas tragedias sigan repitiéndose.<br />

Vargas quien, durante el período 2010-2016 fue<br />

secretario de urbanismo y director de Obras<br />

Públicas Municipales del Ayuntamiento de<br />

Santiago, estima que la alcaldía y Obras Públicas<br />

tienen que autorizar la distancia de deslinde,<br />

dependiendo la estructura que se levantará abajo<br />

para su sustentación.<br />

Vargas consideró que para ese tipo de corte hay<br />

que dejar un talud (rampa), que se diseña<br />

atendiendo al área de reposo del material que se<br />

extrae, para que las paredes de otras estructuras<br />

no tengan ningún tipo de riesgos laterales.<br />

“La supervisión de Obras Públicas falló, igual que<br />

la constructora y el ayuntamiento, porque no se<br />

debió cortar ese tipo de material que es una roca<br />

blanda”, indicó.<br />

Fuente: listindiario.com


También resaltó que cuando el suelo se<br />

humedece como ocurrió con lluvias que se<br />

registraron el lunes en la noche, contribuye con<br />

un mayor peso del material que se extrae y que<br />

empuja lateralmente, provocando cualquier<br />

alud.<br />

El ingeniero también se refirió al deslizamiento<br />

ocurrido en marzo en la construcción de una<br />

plaza que se levanta frente al centro médico<br />

Materno Infantil de la Avenida Juan Pablo<br />

Duarte de Santiago, donde afortunadamente<br />

no hubo víctimas y tampoco lesionados.<br />

El expresidente del Codia en la zona Norte,<br />

prevé que los derrumbes seguirán ocurriendo<br />

en Santiago, porque el crecimiento vertical de<br />

esta ciudad, nadie lo pararía.<br />

Dijo que el derrumbe afectó un trayecto de la<br />

calle Del Sol, el sistema de tuberías eléctricas y<br />

de agua de establecimientos comerciales y<br />

viviendas.<br />

Por tal razón, considera necesario regular a los<br />

constructores, a través de un reglamento que<br />

dispone el ministerio de Obras Públicas y<br />

Comunicaciones para ese tipo de<br />

construcciones.<br />

En su opinión, esa dependencia tiene la<br />

responsabilidad de revisar y supervisar el talud<br />

y el cabildo tiene la responsabilidad de verificar<br />

el lindero para la excavación.<br />

SE AGRAVA CAOS VEHICULAR<br />

Obras Públicas dispuso el cierre de un tramo de<br />

la Calle Del Sol que se encuentra afectado por<br />

el deslizamiento, dada la profundidad de la<br />

pendiente.<br />

Esto ha agravado los taponamientos<br />

vehiculares que a cualquier hora se producen<br />

en Santiago, debido a que esa zona, sirve de<br />

desahogo para los vehículos que entran y salen<br />

de Santo Domingo, el Noreste, La Vega, Bonao<br />

y otras partes del país.<br />

Fuente: listindiario.com


CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE<br />

FRENTE A DESASTRES NATURALES<br />

Cuando hablamos de fenómenos<br />

naturales tenemos que tener en<br />

cuenta que la destrucción y la fuerza<br />

de este acontecimiento está en su<br />

intensidad (medida en grados).<br />

La capacidad de destrucción se mide<br />

en función de otros elementos: por<br />

ejemplo dónde y cómo se construye o<br />

la cercanía de su epicentro a zonas<br />

urbanas muy pobladas.<br />

Los temblores y sacudidas sísmicas<br />

producen víctimas en sí mismo, desde<br />

luego mucho menos que un huracán,<br />

una inundación o incluso una erupción fuertes, situaciones que no son tan<br />

volcánica. Sin embargo, son las extrañas en Ecuador.<br />

construcciones humanas y sus<br />

elementos las que provocan la mayoría El Ministerio de Desarrollo Urbano y<br />

de los afectados: un puente se quiebra, Vivienda (Miduvi) dispuso -desde<br />

un edificio se viene abajo, un balcón se enero del 2015- la aplicación<br />

desprende, etc.<br />

obligatoria de la Norma Ecuatoriana de<br />

construcción que se enfoca en el<br />

En Ecuador existen cerca de 2,7 capítulo “Cargas Sísmicas: Diseño<br />

millones de construcciones informales Sismo Resistente”, con la finalidad de<br />

en las que habitan alrededor de 8 mejorar y controlar la calidad de la<br />

millones de personas; es decir, más de construcción de viviendas y<br />

la mitad de la población ecuatoriana. edificaciones, y de evitar los impactos<br />

Estas construcciones se afectan cada de los desastres naturales.<br />

que ocurren temblores o sismos<br />

Fuente: blog.vive1.com


Los acontecimientos naturales han<br />

afectado a varios países y es importante<br />

que las estructuras de construcción sean<br />

resistentes para evitar tragedias. Un<br />

ejemplo para explicar esto es lo ocurrido en<br />

el 2010 cuando un sismo de 8,8 grados<br />

sacudió a Chile y dejó 711 muertos.<br />

Mientras -que ese mismo año- un sismo de<br />

7,7 grados sacudió a Haití y dejó 220.000<br />

fallecidos. ¿Qué pasó? casi el 90% de<br />

construcciones en Chile son<br />

sismoresistentes y eso ayudó a salvar vidas,<br />

mientras que el país caribeño sufrió<br />

pérdidas humanas por no tener<br />

construcciones de ese tipo.<br />

Ecuador también ha tenido casos de este<br />

tipo. El 4 de agosto de 1998 un sismo de<br />

7,1 en Bahía de Caráquez causó el colapso<br />

de un edificio de 6 pisos. Y para no ir muy<br />

lejos, en Quito el año pasado se vivieron<br />

una serie de sismos que afectaron algunas<br />

estructuras de manera superficial y Manabí<br />

registró 7 sismos de leve intensidad en<br />

menos de 48 horas en esta semana.<br />

Por esta razón es importante que cuando se<br />

vaya a construir una nueva edificación<br />

exista el asesoramiento adecuado y que los<br />

arquitectos y constructores se rijan bajo la<br />

Norma Ecuatoriana de la <strong>Construcción</strong>.<br />

Cuidar el patrimonio y estar prevenidos<br />

ante desastres naturales es deber de todos.<br />

Fuente: blog.vive1.com


¿POR QUÉ SE DAÑAN LAS<br />

CONSTRUCCIONES?<br />

Existen varias causas por las que las<br />

construcciones, como nuestras<br />

viviendas, pueden sufrir daños o<br />

deterioros que afectan su estética, su<br />

funcionalidad, o lo más grave, su<br />

seguridad estructural, lo cual puede<br />

poner en riesgo nuestras pertenencias<br />

o nuestra vida y la de nuestra familia.<br />

El daño en estructuras puede ser<br />

causado por fenómenos naturales o<br />

también por la acción humana al darle<br />

un uso inadecuado, poner peso<br />

excesivo para el cual no estaban<br />

diseñadas, por falta de mantenimiento<br />

o por construir de manera incorrecta y<br />

sin asesoramiento técnico.<br />

Entre los fenómenos naturales que<br />

pueden afectar a una construcción son<br />

los fenómenos geológicos (sismos,<br />

volcanes, deslizamientos de tierras y<br />

hundimientos) e hidrometeorológicos<br />

(huracanes, lluvias torrenciales,<br />

desborde de ríos, e inundaciones).<br />

Cuando los fenómenos producen<br />

fuerzas que alcanzan la resistencia de<br />

los materiales (concreto, acero,<br />

mampostería, madera) es cuando se<br />

dañan los elementos estructurales.<br />

También se puede sufrir daño si hay<br />

errores constructivos o de diseño, o la<br />

calidad de los materiales no es la<br />

adecuada.<br />

El mismo problema se tiene si la<br />

cimentación no fue adecuadamente<br />

diseñada para las características del<br />

terreno de apoyo, y para soportar las<br />

fuerzas que le transmite la estructura.


La palabra Desastre viene del griego – DES<br />

– “sin” y ASTRUM – “estrella” o “mala<br />

estrella”, indicando un mal augurio,<br />

mientras que la palabra Resiliencia- viene<br />

de RE- “reiteración” y SILIENCIA – “salir” –<br />

que implica la cualidad de volver a salir<br />

adelante. En el Banco Interamericano de<br />

Desarrollo (BID), estamos comprometidos a<br />

que los proyectos, aún expuestos a<br />

desastres, se conviertan en proyectos<br />

RESILIENTES.<br />

La región de América Latina y el Caribe está<br />

expuesta a diversos riesgos de desastres<br />

por amenazas naturales, incluyendo los<br />

efectos del cambio climático. Solo en 2017<br />

ocurrieron inundaciones en Perú que<br />

dejaron más de 3.1 billones de pérdidas<br />

económicas, inundaciones en Colombia,<br />

terremotos en México, huracanes en el<br />

Caribe e incendios forestales en Chile.<br />

El BID, alineado con su política de gestión<br />

de riesgos de desastres y con la resolución<br />

de la Asamblea de Gobernadores en Las<br />

Bahamas de aumentar el financiamiento<br />

para el Cambio Climático, ha estado<br />

trabajando en una metodología gradual y<br />

escalada para incluir de forma sistemática<br />

la gestión de riesgos de desastres y cambio<br />

climático en proyectos de infraestructura a<br />

través de cinco pasos durante la<br />

preparación e implementación de un<br />

proyecto.<br />

1.EL PRIMER PASO ES LO QUE LLAMAMOS<br />

SCREENING, a través del cual se examina a<br />

primera vista (utilizando herramientas de<br />

Sistemas de Información Geográfica – SIG)<br />

si el proyecto a ser financiado se encuentra<br />

expuesto a amenazas naturales – geofísicas<br />

y/o hidrometereológicas (incluyendo<br />

efectos del cambio climático). Con este<br />

primer vistazo se observa cuáles son las<br />

principales amenazas que podrían ocurrir<br />

en la zona del proyecto.


GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN<br />

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA<br />

2.El segundo paso consiste en estimar la<br />

criticidad y vulnerabilidad del proyecto a<br />

grosso modo. En este paso se reflexiona<br />

sobre las características generales de la<br />

infraestructura que el proyecto financiará,<br />

por ejemplo:<br />

¿Cuál es la envergadura del proyecto?<br />

¿Cuáles son las características físicas de la<br />

infraestructura?<br />

¿Cuántas personas serán abastecidas por el<br />

servicio de la infraestructura?<br />

Al reflexionar sobre estas preguntas se puede<br />

dimensionar la criticidad y vulnerabilidad del<br />

proyecto frente a amenazas naturales. Este<br />

paso sirve para completar la visión dada por<br />

el primer paso y así asignar al proyecto una<br />

clasificación del riesgo de desastres para<br />

priorizar y escalar esfuerzos posteriores a la<br />

hora de realizar un análisis de riesgo de<br />

desastre. Este paso ayuda a priorizar los<br />

proyectos más críticos.<br />

3.El tercer paso, “La Narrativa de Riesgo”,<br />

pretende reunir todas las consideraciones de<br />

reducción o gestión del riesgo procedentes<br />

de estudios previos existentes que ya hayan<br />

sido incorporadas en el diseño del proyecto, e<br />

identificar posibles brechas que tengan que<br />

ser atendidas. Este paso es importante ya que<br />

antes de proceder a realizar estudios<br />

complejos se debe revisar lo existente, ya que<br />

muchas veces ya se ha pensado en medidas.<br />

De esta manera se asegura que los recursos<br />

de preparación del proyecto sean usados de<br />

una manera eficiente. Para los casos en los<br />

que no se tiene la certeza de que el proyecto<br />

ha incorporado todos los aspectos necesarios<br />

para hacer frente a eventos naturales existe<br />

el cuarto paso.<br />

Fuente: blogs.iadb.org


4.El cuarto paso consiste en realizar un análisis<br />

cualitativo de riesgo. Este análisis puede incluir un<br />

“taller de modos de fallo” para evaluar todas las<br />

maneras posibles en las que podría fallar dicha<br />

infraestructura por amenazas naturales, y en el cual<br />

deberían participar oficiales del gobierno nacional<br />

y/o local de ser el caso, la firma de ingeniería, y el<br />

experto(a) en riesgo de desastres y/o cambio<br />

climático. Esta evaluación permite obtener un<br />

análisis cualitativo formal y estructurado de riesgo<br />

aprovechando el conocimiento local y la experticia<br />

de especialistas de la ingeniería y el riesgo, y<br />

proponer medidas de reducción del riesgo.<br />

5.Finalmente, si aún existen temas que conllevan<br />

gran incertidumbre y representan un riesgo<br />

importante para el proyecto, entonces se procede<br />

al quinto paso – la evaluación cuantitativa. Este paso<br />

final implica realizar un estudio a mayor<br />

profundidad para evaluar y modelar los temas<br />

particulares del proyecto que requieren ir más allá<br />

de un análisis cualitativo. Este paso consiste<br />

entonces en cuantificar el riesgo en términos de<br />

daños esperados y pérdidas económicas y de vida<br />

esperadas (si es el caso).<br />

• Modelar las amenazas siguiendo métodos y<br />

técnicas aceptadas según el tipo de amenaza;<br />

• Modelar la vulnerabilidad de la(s)<br />

infraestructura(s) expuesta(s) utilizando<br />

métodos ingenieriles y;<br />

• Calcular los daños y pérdidas<br />

correspondientes.<br />

Sobre la base de esta evaluación del riesgo, se<br />

deben proponer medidas estructurales y no<br />

estructurales para reducir el riesgo, las cuales deben<br />

ser evaluadas cuantitativamente de la misma<br />

manera para así poder determinar su efectividad.<br />

Estos cinco pasos tienen como fin identificar y<br />

evaluar los riesgos de desastres y cambio climático<br />

de un proyecto para así informar el diseño y<br />

también las etapas de construcción y operación.<br />

Los invitamos a leer el documento Resumen<br />

Ejecutivo de la Evaluación del riesgo de Desastres y<br />

Cambio Climático: Documento técnico de referencia<br />

para equipos a cargo de proyectos del BID (español,<br />

inglés), Trabajemos juntos para obtener proyectos<br />

más resilientes y duraderos en el largo plazo.<br />

Fuente: blogs.iadb.org

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