Los Metrados(2xpag)

13/05/2017 LOS METRADOS Ing. Luis Cherre Lizama C.I.P. 157914 COMO SE HACE UN METRADO • El profesional calculista o me

Views 88 Downloads 62 File size 1MB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

13/05/2017

LOS METRADOS Ing. Luis Cherre Lizama C.I.P. 157914

COMO SE HACE UN METRADO • El profesional calculista o metrador deberá de suponer que la obra ya esta terminada, dará un paseo imaginario por ella e ira recogiendo todos los datos de lo hecho, teniendo en cuenta de no omitir ni e l mas mínimo detalle, porque por pequeño que este sea siempre se reflejará al final • Lo mejor para ello es seguir siempre un orden y, como quiera que no se pueda escoger el del ritmo de la construcción, lo mas acertado es agrupar los diferentes trabajos en unidades en las que intervienen los mismos especialistas

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA MAYO 2017

1

13/05/2017

CONCEPTO DE METRADOS • Se define así al conjunto ordenado de datos obtenidos o logrados mediante lecturas acotadas, preferentemente, y con excepción con lecturas a escala. • Los metrados se usan para calcular la cantidad de obra a realizar y que al ser multiplicado por el costo unitario y sumados obtendremos el costo directo.

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

IMPORTANCIA DE LOS METRADOS Alguna vez no hemos preguntado ¿Qué pasaría “si no tenemos” el metrado de una obra? O nos hemos hecho alguna de las siguientes preguntas: ¿Sabemos cual es la magnitud de trabajo? ¿Sabemos el costo de la obra? ¿Se podrían cuantificas los recursos a utilizar en la obra? ¿Cual seria el costo y la duración de la obra? ¿Se ganaría una licitación? Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA MAYO 2017

2

13/05/2017

¿Sabemos cual es la magnitud de trabajo? La Respondemos si sabemos: • Los metrado, las actividades y las etapas que comprende una obra • Es aquí en donde radica porque es importante un buen metrado. • Si nosotros tenemos la capacidad de hacer bien el metrado con gran precisión, entonces: • Podemos elaborar su costo, su respectiva duración de ejecución, y los recursos a utilizarse, con la aproximación al 100% de la realidad.

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

FINALIDAD Hacer que todos los profesionales que intervienen en la elaboración de un proyecto estén interrelacionados, y tengan una comunicación fluida, para que en el momento de detectar errores incompatibles entre los planos, estos se puedan corregir inmediatamente, y se pueda presentar un proyecto definitivo en ola mejores condiciones. Trabajar con formatos de metrados para cada especialidad: • Estructuras • Arquitecturas • Instalaciones Sanitarias • Instalaciones eléctricas • Instalaciones especiales Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA MAYO 2017

3

13/05/2017

FINALIDAD Precisar la zonas de metrados con la finalidad de evitar ejecutar trabajos dobles Las consideraciones o suposiciones que se asumen tienen que ser descritas en el calculo durante la realización del metrado Revisión previa de los resultados(chequeo total de trabajo) Implementar mejora en la forma de llevar a cabo estos metrados. (mejorar tablas u hojas de calculo, estandarizar información con la finalidad de hacer hojas de calculo o programas para realizar metrados)

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

BENEFICIOS • El Metrado por medio de las hojas de calculo nos permite adquirir criterios y procedimientos mas rápidos, para trabajar • El metrado nos dará un ordenamiento y preparación de las partidas de cómo se ejecutara una obra • El metrado es indispensable en el buen planeamiento de las actividades a ejecutarse • El metrado nos dará una buena estimación de l trabajo y de los recursos de una obra, deduciendo su respectivo costo, (para usarse de la manera mas conveniente) • Un buen metrado nos da una aproxima al 100% de la realidad de la obra • La experiencia nos hace ser profesional mas competitivos, es por eso que el profesional calculista y metrado debe estar a la vanguardia de acelerar el calculo de metrados. Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA MAYO 2017

4

13/05/2017

ELABORACION DE METRADOS • Se usará la Norma Técnica, METRADOS PARA OBRAS DE EDIFICACION Y HABILITACIONES URBANAS, que establece criterios y procedimientos uniformes respecto al metrado de partidas para obras y que norma el ordenamiento y preparación de presupuestos de obra • Esta norma incorpora una nueva codificación técnica para una mayor facilidad de uso parte de los profesionales encargados de elaborar proyectos. • El procedimiento a utilizarse para realizarlo es muy importante, por cuando de este dependerá los resultados que se obtenga.

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

ELABORACION DE METRADOS ORDEN DE PROCEDIMIENTO A SEGUIR Se sugiere tener presente los siguientes pasos: 1. Revisar y estudiar los planos en forma detenida. 2. Completar las acotaciones faltantes deduciéndolas. (No usar escalímetro) 3. Diferenciar los elementos por sus dimensiones, formas, o cantidad de barras de acero que contenga. 4. Determinar las dimensiones del elemento que se metra usando los planos respectivos. 5. Antes de los cálculos identificar las formas que tiene elemento, a fin de aplicar la fórmula correspondiente. 6. Usar los metrados usando los cuadros diseñados para este fin(Ver paginas 10 a 14 en manual de CAPECO). 7. Antes de iniciar el metrado confeccione la relación de las diversas partidas constructivas, la que deberá seguir la secuencia lógica del proceso de construcción. Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA MAYO 2017

5

13/05/2017

NORMAS PARA EFECTURAR METRADOS 1. Revisión de planos, en base a acotaciones existentes se determinará las medidas de los diversos elementos constructivos. 2. De los planos de planta obtendrán: • Ubicación de vanos, columnas, placas, vigas, muros, etc. • Longitud y ancho de muros (distribución). • Alfeizer, ancho y altura de los vanos (distribución). • Sección de columnas y placas (cimentaciones). • Largo y ancho de zapatas, cimentaciones corridas (cimentaciones). Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

NORMAS PARA EFECTURAR METRADOS 3. De los planos de corte y/o secciones se obtendrá: • Altura de cimentación corrida y zapatas (cimentaciones). • Altura de columnas y placas (cortes). • Altura de muros (cortes). 4. Para medidas de escaleras, cajas de ascensores, cisternas, tanques elevados u otras estructuras especiales, use los planos de detalles correspondientes. 5. Si no existen medidas de elementos constructivos, dedúzcala, mediante sumas y/o restas entre las acotaciones existentes, por ningún motivo haga uso de escalímetro. Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA MAYO 2017

6

13/05/2017

NORMAS PARA EFECTURAR METRADOS 6.

Al determinar la altura de las columnas y placas en los encuentros con vigas, incluye el peralte de la viga. 7. Al determinar el largo de una viga debe tener presente no incluir el ancho de la columna; cuando la viga se apoya en muros su longitud incluye el espesor del muro. 8. Al determinar altura de muros ver si sobre ella pasa una viga para así poder descontar el peralte de esta. 9. Al metrar losas debe tener cuidado de no incluir el concreto correspondiente a las vigas. 10. Para estructuras de concreto armado, debe realizarse en tres etapas: • Cantidad de concreto (m3), • Cantidad de acero (kg) y • Área de encofrado (m2). 11. En elementos que se crucen tener cuidado del doble metrado. Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

NORMAS PARA EFECTURAR METRADOS 12. Al metrar acero considerar los anclajes (ganchos, longitud de anclaje, etc.). 13. Para metrar encofrado se calculará el área efectiva, la misma que se obtendrá midiendo la superficie en contacto entre el molde y el concreto, con excepción de las osas aligeradas, en este caso se medirá el área total de la losa, incluyendo la superficie de los ladrillos.

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA MAYO 2017

7

13/05/2017

FORMULAS • Se utilizan las formulas de las figuras geométricas mas comunes • CUADRADO: Perímetro=4*lado Área = lado*lado • RECTNAGULO: Perímetro=2*largo*2*ancho Área = largo*ancho • TRIANGULO: Perímetro=suma tres lados Área = base*altura/2 • CIRCULO: Perímetro=2*pi*radio Área = pi*radio*radio • PRISMA RECTO: Área del Perímetro=Longitud perimetral * altura Volumen del Prisma = Área de la base * altura

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

PARTIDAS A METRAR NORMA TENICA, METRADOS PARA OBRAS DE EDIFICACION Y HABILITACIONES URBANAS

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA MAYO 2017

8

13/05/2017

LECTURA DE PLANOS • Este mundo moderno y competitivo ha hecho que cada día la elaboración de un proyecto requiera de la intervención de profesionales de diferentes especialidades • Hoy en día ya no es extraño ver que en la elaboración y ejecución de los proyectos intervengan no solo ingenieros, sino también arquitectos, además de geólogos, economistas, sociólogos, entre otros. • Por esta razón, que es de vital importancia que los diferentes profesionales que intervengan en la elaboración y ejecución de proyectos tengan una base sobre el lenguaje común a emplearse, para que en el momento de leer los planos y documentos respectivos de los proyectos, no tengan dificultades en sus respectivas obras. Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

LECTURA DE PLANOS • El lenguaje que tiene los profesionales que se encuentra enmarcados, en le área de la construcción ya sean estos, proyectistas y constructores es a través de los planos. • Estos planos tienen una serie de símbolos, que los profesionales necesaria e indispensablemente tiene que conocerlos e interpretados, para poder desempeñarse eficientemente. • Un buen entendimiento de los diferentes tipos de planos que existen harán que el profesional pueda elaborar los metrados sin ningún dificultad. • Se han comprobado que el profesional que no lee e interpreta bien los planos, tendrá mucha dificulta para hacer una adecuada cuantificación de los materiales que se requieren en la obra. Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA MAYO 2017

9

13/05/2017

PLANOS • Plano es la representación de una figura tridimensional (Largo, ancho y altura) y en Dos dimensiones (largo y ancho)

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

PLANOS Es decir, una edificación que la podemos ver en tres dimensiones tenemos que representarla en los planos solo en dos dimensiones (plantas y elevación). • Planos de Elevación (Principal y/o Lateral) • Planos de Corte (Corte A-A, Corte B-B) Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA MAYO 2017

10

13/05/2017

CLASES DE PLANOS Los tipos de plano que generalmente conoce una persona común y corriente para tramitar un proyecto ante una municipalidad son: 1.

Planos de ubicación

2.

Planos de distribución arquitectónica o de arquitectura (A) • • • •

3.

(U)

4.

Planta (A, P) Cortes y elevaciones (C, E) Cuadros de acabados(CA) Detalles (D)

• • •

5.

6.

Plano de cimentación con sus cortes respectivos (E) Plano de losa ligerada con sus cortes respectivos (E) Vigas (E) Columnas (E) Muros de contención (sótanos) (E) Muros de Corte (E) Planos de escaleras, etc. (E)

Circuito de alumbrado (IE) Circuito de tomacorrientes (IE) (IE) Circuito de comunicaciones

Planos de instalaciones sanitarias (IS) • • •

Planos de estructuras (E) • • • • • • •

Planos de instalaciones eléctricas (IE)

Sistema de agua fría (IS) Sistema de agua caliente (IS) Desagüe y ventilación (IS)

Planos de Instalaciones Especiales(Electromecánicos) • •

Ascensores (AS) Aire acondicionado (AA)

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

PLANOS DE ARQUITECTURA • Estos planos son elaborados por arquitectos y contiene información técnica relativa a la estructura de una edificación, la cual tiene que respetarse rigurosamente cuando se esta ejecutando los acabados del proyecto. • El numero de planos depende de la magnitud del proyecto. En el caso de un proyecto convencional, el numero y los tipos de planos son los siguientes: ✓ Planos de planta ✓ Planos de elevaciones principales ✓ Planos de cortes ✓ Planos de detalles ✓ Planos de escaleras

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA MAYO 2017

11

13/05/2017

PLANOS DE ESTRUCTURAS • Estos son elaborados por ingenieros civiles y contienen información técnica relativa a la estructura de una edificación, la cual tiene que respetarse rigurosamente cuando se esta ejecutando el proyecto Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

Planos de Estructuras • El número de planos depende de la magnitud del proyecto. En el caso de un proyecto convencional, el numero de tipos de planos son los siguientes: • Planos de cimentación • Planos de detalles de columnas • Planos de losas aligeradas • Planos de detalle de vigas peraltadas • Planos de escalera • Planos de tanque elevado y cisterna

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA MAYO 2017

12

13/05/2017

PLANOS DE CIMENTACION Los cimientos son elementos que constituyen la base de fundación de las columnas y muros, que sirve para transmitir al terreno el peso propio de los mismos y la carga de la estructura que soportan. Su dimensión y forma depende de: • Las cargas que sobre ellos actúan • La capacidad portante del terreno • Su ubicación El plano de cimentación se hace en base al plano de arquitectura y tiene la siguiente información: • Vista general de planta • Detalles específicos de cada tipo de cimiento (cimientos corridos, cimientos armados, zapatas, vigas de cimentación, sobrecimientos, sobrecimientos armado), planta cortes, elevaciones detalles En el plano general de cimentación aparecen los ejes correspondiente paralelos al eje “X” e paralelos al eje “Y”, los cuales nos dan una ubicación exacta de cada uno de los elementos que conforma la cimentación, estos elementos pueden ser: Zapatas, cimientos corridos, sobrecimientos, vigas de cimentación y la ubicación de todas u cada una de las columnas de la estructura. Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

PLANOS DE CIMENTACION Al observar los planos de cimentación, se puede definir la siguiente simbologías: 1. Nivel ±0.00: Es el punto de parte de una obra, la cota de este punto generalmente es la vereda o punto fijo conocido 2. Nivel de Fondo de Cimentación (N.F.C.): es la profundidad hasta donde se tiene que realizar la excavación para la construcción de los cimientos. Ejemplo: N.F.C. – 0.90m, Significa que la profundidad de la zanja tiene que ser 0.90m., medido desde el nivel ±0.00 hasta el fondo de la zanja. 3. Nivel del Falso Piso (N.F.P.): Es la distancia vertical que puede estar sobre o debajo del nivel ±0.00. Ejemplo: N.F.C. + 0.30m, Significa que la cara horizontal superior del falso piso, estará a una distancia vertical de 0.30m. Encima del nivel ±0.00. Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA MAYO 2017

13

13/05/2017

PLANOS DE CIMENTACION 4.

Nivel de Piso Terminado (n.p.t) (nivel de Veredas): Es la distancia vertical que puede estar sobre o debajo del nivel ±0.00 Ejemplo: n.p.t. +0.15; Significa que la cara horizontal superior del piso terminado, estará a una distancia vertical de 0.15m. Encima del nivel ±0.00. Ejemplo: n.p.t. +0.10; Significa que la cara horizontal superior del piso terminado, estará en la misma vertical de 0.10m. del nivel ±0.00.

5.

Resistencia del concreto a la comprensión “f’c”: Es la capacidad que tiene una determinada clase de concreto, para soportar esfuerzos de compresión. Su símbolo es “f’c” y corresponde a la resistencia que debe alcanzar al concreto a los 28 días a partir del momento de su elaboración. Ejemplo: f’c=175kg/cm2; significa que el concreto que se utilice en la obra deberá tener (una vez endurecido), una resistencia a la compresión de 175 kg/cm2. Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

PLANOS DE CIMENTACION 6. Es la capacidad que tiene una determinada clase de suelo para soportar esfuerzos de compresión (peso de l edificación). Su símbolo es 𝞂 y corresponde a la resistencia que puede soportar el suelo natural, su valor es obtener mediante un estudio de la mecánica de suelos que lo hace un especialista en Geotecnia. Ejemplo 𝞂= 0.75kg/cm2; significa que el suelo sobre el cual reposa toda la edificación(cuando ya esta en servicio), puede soportar como máximo una presión de 0.75kg/cm2 Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA MAYO 2017

14

13/05/2017

PLANOS DE CIMENTACION 7. El cimiento o cimiento corrido: se asienta directamente sobre la base de fundación de l suelo, el cual puede ser un suelo mejorado y sobre este se asienta directamente el sobrecimiento. Su función es transmitir al terreno todo el peso que esta sobre el, par su construcción se utiliza el concertó ciclópeo, cuya dosificación viene indicada en los planos de cimentación. Ejemplo: Dosificación volumétrica: 1: 10 + 30% P.G.; significa que por cada volumen de cemento, le corresponde 10 volúmenes iguales de hormigón, a esto se le adicionara piedra grande una cantidad al 30% del volumen el cimiento a construir Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

PLANOS DE CIMIENTOS 8. Sobrecimientos: Se asienta directamente en la parte superior del cimiento corrido. Sobre el cual se colocan directamente las unidades de albañilería. Para su construcción se utiliza el concreto ciclópeo, su dosificación viene indicada en los planos de cimentación. Ejemplo: Dosificación volumétrica: 1: 8 + 25% P.M.; significa que por cada volumen de cemento, le corresponde 8 volúmenes iguales de hormigón, a esto se le adicionara piedra mediana, una cantidad al 25% del volumen de sobrecimiento a construir.

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA MAYO 2017

15

13/05/2017

ELABORACION DE METRADOS • Para la elaboración de metrados se seguirá la secuencia dada por la nueva norma de metrados. • Se utilizara los planos de estructuras correspondientes a la cimentaciones, zapatas, vigas e cementación, columnas, vigas losas aligeradas, planos de arquitectura, planos de instalaciones sanitarias y planos de instalaciones eléctricas. • Usar tablas de forma y uso adecuado.

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

METRADO DE EXCAVACIONES Son trabajos correspondientes a los cortes, necesarios para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecución de la cimentación de edificación y sus exteriores; así como dar cabida a los elementos que deban ir enterados y subterráneos, tales como cimentaciones, tuberías , etc. Realizar el metrado de la excavación implica: Medir el volumen de material que se va a remover. Unidad de medida: metro cúbico (m3) Medir el volumen de material total que se eliminara. Unidad de medida: metro cúbico (m3) Medir el volumen de esponjamiento del material a excavar. Unidad de medida: metro cúbico (m3) Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA MAYO 2017

16

13/05/2017

METRADO DE EXCAVACIONES Las dimensiones las excavaciones se encontraran en los planos de estructuras. Estudiar previamente los planos antes de empezar a metrar. a) Las medidas de las secciones transversales, se obtendrán del plano de cimentación y de detalles b) Para determinar la altura o profundidades de la excavación, se deber tener presente, los niveles que existen en los detalles de los planos de estructuras.

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

METRADO DE EXCAVACIONES

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA MAYO 2017

17

13/05/2017

METRADO DE EXCAVACIONES Ejemplo No.. 01 del plano que se muestra en la figura 01 y figura 03 Caso: Excavaciones de zapatas: • Zapata Z-2: (2.25 x 2.25) eje 5-5 Altura de zapata Z-2 = 1.40m Número de zapatas Z-2: 3 Volumen de 1 Zapata Z-2: 2.25.2.25 x 140 = 7.088 m3 Volumen de 3 Zapatas Z-2: 7.088 x 3 = 21.26 m3 • Zapata Z-3: (1.80 x 1.80) eje 1-1 Altura de zapata Z-3 = 1.40m Número de zapatas Z-3: 3 Volumen de 1 Zapata Z-3: 1.80 x 1.80 x 140 = 4.536 m3 Volumen de 3 Zapatas Z-3: 4.536 x 3 = 13.61 m3 Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

METRADO DE EXCAVACIONES Caso: Excavaciones de cimientos: • Cimientos - corte tipo 5-5: ancho=0.60 eje 5-5 Altura = 1.30m Longitud = 1.875m Número de A-C; C-D = 2 Volumen de = 0.60 X 1.875 X 1.40 = 1.459 m3 Volumen de = 1.459 X 2 = 2.92 m3 • Cimientos - corte tipo 5-5: ancho=0.60 eje 1-1 IDEM eje 5-5 Volumen de = 2.92 m3 • Cimientos - corte tipo 1-1: ancho=0.60 eje A-A Altura = 1.30m Longitud = 4.22m Cherre = Lizama - CITEC PIURA Volumen de = 0.60 X 4.22Ing.XLuis 1.30 3.292 m3 - MAYO 2017

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA MAYO 2017

18

13/05/2017

METRADO DE EXCAVACIONES Caso: Excavaciones de cimientos: • Cimientos - corte tipo 1-1: ancho=0.60 eje E-E Altura = 1.30m Longitud = 4.22m Volumen de = 0.60 X 4.22 X 1.30 = 3.292 m3 • Cimientos - corte tipo 3 -3: ancho=0.25 eje E-E Altura = 0.90m Longitud = 4.22m Volumen de = 0.25X 4.22 X 0.90 = 0.95 m3 • Total excavación = 21 Ing. .26 + 13.61+ 2.92*2 + 3.29*2 + 0.95 =48.24 m3 Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA - MAYO 2017

Ing. Luis Cherre Lizama - CITEC PIURA MAYO 2017

19