Proyecto de Tesis Quispe D

Resistencia a la compresión del con varillas de bambú, 2018. adobe reforzado FACULTAD DE INGENIERÍA Carrera de Ingenie

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Resistencia a la compresión del con varillas de bambú, 2018.

adobe reforzado

FACULTAD DE INGENIERÍA Carrera de Ingeniería Civil

“RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL ADOBE REFORZADO CON VARILLAS DE BAMBU, 2018” Proyecto de tesis para optar el título profesional de: INGENIERO CIVIL Autor:

Danny Josué Quispe Muñoz Asesor:

Ing. Dr. Mg. Lic. Nombres y Apellidos Cajamarca - Perú 2018

Resistencia a la compresión del con varillas de bambú, 2018.

adobe reforzado

Tabla de contenido CAPÍTULO I. DATOS PRELIMINARES ..................................................................................................... 4 CAPÍTULO II. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 7 1.1.

Realidad problemática ...................................................................................................................... 7

a.

Realidad problemática: .......................................................................................................................... 7

b.

Antecedentes: ........................................................................................................................................ 9

c.

Bases teóricas: ..................................................................................................................................... 14

1.2.

Formulación del problema .............................................................................................................. 21

1.3.

Objetivos ......................................................................................................................................... 21

1.3.1.

Objetivo general ......................................................................................................................... 21

1.3.2.

Objetivos específicos .................................................................................................................. 21

1.4. 1.4.1.

Hipótesis ......................................................................................................................................... 21 Hipótesis general ........................................................................................................................ 21

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA ............................................................................................................... 22 1.5.

2.1. Tipo de investigación ............................................................................................................... 22

1.6.

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos ..................................................... 23

CAPÍTULO III. MATRIZ DE CONSISTENCIA Y CRONOGRAMA .................................................... 24 CAPITULO IV. REFERENCIAS ................................................................................................................. 27 ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN .. 31

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Tabla de contenido Tabla Nº Tabla Nº Tabla Nº Tabla Nº Tabla Nº

1 : “Presupuesto del Proyecto de Investigación” ................................................................................ 5 2 : Resultados de ensayos de la tesis ................................................................................................ 10 3:Resultados de la Resistencia a la compresión en las diferentes canteras ....................................... 12 4:Resultado de los ensayos de compresión con diferentes refuerzos ............................................... 13 5: Resultado de los ensayos a compresión con diferentes porcentajes de refuerzo. ......................... 13

Tabla de contenido

Figura 1: Cristales de arcilla. ............................................................................................................................ 14 Figura 2:Construcción del módulo de vivienda. ............................................................................................... 20

Resistencia a la compresión del con varillas de bambú, 2018.

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CAPÍTULO I. DATOS PRELIMINARES 1.

Facultad Facultad de Ingeniería.

2.

Carrera profesional Ingeniería civil.

3.

Título de Investigación “Resistencia a la compresión del adobe reforzado con varillas de bambú, 2018”

4.

Autor Danny Josué Quispe Muñoz [email protected]

5.

Asesor Colocar nombre asesor (Apellidos y Nombres) [email protected]

6.

Línea de investigación 6.1. Línea de investigación Estudio y desarrollo de nuevas tecnologías constructivas y materiales de construcción. 6.2. Tema / Eje temático Construcción

7.

Localización 7.1. Institución donde se desarrollará el proyecto. a. El trabajo de campo o aplicación: Laboratorio de la Universidad Privada del Norte. b. Las tareas de gabinete: Universidad Privada del Norte. 7.2. Distrito, Provincia, Región. Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca.

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8.

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Presupuesto

Tabla Nº 1 : “Presupuesto del Proyecto de Investigación”

Ítem

Actividad

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1

General Proyecto de Tesis Transporte y Servicios Útiles de escritorio Transporte Internet Personal Imprevistos 15% de Transporte y Servicios

Und. Cantidad

Total Glb 1 Glb 1 Total 1

S/. 40.00 S/. 12.00 S/. 50.00

Glb

S/. 15.30

General de Tesis Reconocimiento de la Zona de Investigación Glb 2.1.1 Asesoría y Consultas

1

2 2.1

Otros Útiles de escritorio. Transporte. Internet Personal. Molde para la elaboración de adobes. 2.2.5 Adquisición de material apropiado. 2.2.5 Asesoría Adicional 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4

Precio Unitario

1

Costo

S/. 117.30 S/. 102.00 S/. 40.00 S/. 12.00 S/. 50.00 S/. 15.30 S/. 15.30

Total

S/. 3,200.00 S/. 2,000.00

S/. 2,000.00

S/. 2,000.00

Glb Glb Total Glb

1 1 5 1

S/. 200.00 S/. 250.00 S/. 50.00 S/. 100.00

S/. 1,200.00 S/. 200.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 100.00

Glb

1

S/. 300.00

S/. 300.00

Glb

1

S/. 100.00

S/. 100.00

Fuente: Propia

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CAPÍTULO II. INTRODUCCIÓN 1.1. Realidad problemática a. Realidad problemática:

En el Perú al ser un país en desarrollo el bum constructivo está en su auge, las grandes constructoras del país centran su atención cada vez más en las nuevas tecnologías constructivas. Hoy, el edificio con mayor prominencia de Lima mide 140.1 metros de alto. Se trata de la Torre del Banco de la Nación, en San Borja. En el podio, le sigue la Torre BBVA Continental con 137 metros desde la base hasta el pináculo, y en el tercer lugar hay un empate entre la Torre Begonias y el Hotel Westin con 120 metros de alto, ambos ubicados en San Isidro (Gutiérrezsandra, 2016).

Sin embargo, este tipo de edificaciones no son accesibles para toda la población, existe población vulnerable en el país que buscan construcción de viviendas de interés social, Un país en vías de desarrollo, necesita de todos sus recursos para salir adelante. La construcción con tierra o suelo es una de las mejores garantías para la construcción de viviendas, de tal manera que en un corto período de tiempo se pueda confiar en la calidad de las viviendas. En Perú como en otros países en vías de desarrollo existe una gran demanda de vivienda y como dicha demanda es inmensa, hace enfocar que uno de los caminos es la construcción con materiales naturales no procesados con técnicas apropiadas llegar a tener una vivienda duradera (FERNANDEZ, 2012).

Además del uso de tierra también se puede observar diferentes materias primas como son: la madera, piedras, tapial y el bambú. Este último es muy resistente y atractivo para la construcción gracias a sus múltiples características además de tener un gran potencial por aprovechar ya que este crece mucho más rápido que la madera, El bambú no es un árbol, sino una gramínea (familia Poaceae) que se puede asimilar a un pasto gigante. Pertenece a la subfamilia de los

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Bambusoideae que cuenta con, aproximadamente, 1400 especies alrededor del mundo (Londoño, 2005) y 100 de ellas se encuentran en el Perú, por lo tanto, es uno de los países que presentan mayor diversidad. De los bambúes presentes, sobresale la especie “Guadua angustifolia, seleccionada como una de las 20 mejores del mundo por sus excelentes propiedades físico-mecánicas, su gran tamaño (20-30m) y por su comprobada utilización en la industria de la construcción y en la industria de pisos, paneles y aglomerados” (Añazco, 2013).

El interés por experimentar con el adobe agregando varillas de bambú surge de una conferencia organizada por el colegio de arquitectos del Perú dirigida por un especialista en construcción en bambú Jorg Stamm el cual dice: “Rellenar el canuto de cemento con mortero un grouting como dicen en español moderno entonces, ya teniendo un pasador con cemento estoy aumento la capacidad de carga de 300 kg que solo trabaja sobre la pared del bambú estoy pasando a maso menos 3 Ton. Quiere decir que el diafragma, el cilindro de cemento trabaja sobre todo el nudo sobre todo el diafragma es interesante esta observación y nos abre una ingeniería muy amplia muy interesante par puentes y para obras…” (Colegio de Arquitectos del Perú, 2016).Además el adobe es un material muy barato y que tiene un gran aislamiento térmico por lo que las casas construidas con este material son muy acogedoras; las estructuras de adobe son generalmente autoconstruidas, porque la técnica constructiva es simple y no requiere consumo adicional de energía (Gama Castro, y otros, 2012)

Adicional a la conferencia se investigó sobre el comportamiento químico del material usado para el adobe para tener un buen acabado constructivo al momento de realizar las piezas de adobe experimental teniendo como fuente un artículo del Arq. Filiberto Ramírez García el cual nos dice: La arcilla es un material vinculado con el suelo. Sus cristales están dispuestos muy irregularmente en una forma dura y no muy plástica. Pero si un suelo

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arcilloso se deja bajo el agua por un tiempo determinado, su forma dura, tiesa, se transforma en una forma dispersa y muy plástica. Es por este motivo que la preparación de un material de construcción a partir de la tierra arcillosa, comprende siempre una fase de conservación bajo el agua, destinada a mejorar su plasticidad. El material no arcilloso del suelo es utilizado como elemento para reducir la contracción al secado y evitar las rajaduras. Es necesario, si el suelo es muy rico en arcilla o muy grasoso, agregar arena

Otros agregados posibles son: - Materiales orgánicos fibrosos: paja, pelo animal, etc. - Materiales orgánicos de bajo costo: estiércol… (Garcia, 2005)

Por las lo expuesto anteriormente es que se decide apertura una investigación relacionada con el adobe reforzado con varilla de bambú, para poder dar soluciones a la problemática de construcción social en nuestro país, se espera no son solo ayudar a construir viviendas seguras, sino que también estas posean características térmicas y de confort acústico.

b. Antecedentes:

Antecedentes Internacionales.

Alrededor del mundo también se ha prestado vital importancia a las construcciones con tierra cruda por lo que hay estudios que nos ayudaran a tener una idea más clara sobre el tema como el de los Ing. Juan Carlos Rivera Torres y Edgar Eduardo Muñoz Díaz que en su estudio “Caracterización estructural de materiales de sistemas constructivos en tierra: el adobe”, publicada en el 2015 indica, que mediante estudios experimentales se determinara las propiedades físicas-mecánicas y los parámetros resistentes que caracterizan las estructuras fábrica de adobe en Colombia. Se exponen

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los resultados obtenidos de las propiedades físico, mecánico y químico los cuales son imprescindibles para el conocimiento del adobe como material estructural y su correspondiente evaluación sismo-resistente. El estudio concluye con el resultado: “Principalmente en la físicas y mecánica, es recurrente la alta fragilidad y consecuentemente la vulnerabilidad que presenta el sistema.” Dichos resultados se pueden ver en la siguiente tabla:

Tabla Nº 2 : Resultados de ensayos de la tesis

Caracterización mecánica Característica mecánica

Resultados promedio obtenidos Adobe(Unidades)

Mortero de pega(Fragmentos)

Resistencia a la

3.04Mpa

2.08Mpa

compresión simple Resistencia a la

0.41Mpa

flexión- Modulo de rotura

Fuente: Propia

En Ecuador existen estudios realizados sobre el tema como el de Eva Catalina Chuya Sumba y María Fernanda Ayala Zumba que en su tesis “Comparación de parámetros mecánicos y físicos del adobe tradicional con adobe reforzado con fibra de vidrio” publicada en el 2018 indica, que es posible aumentar la capacidad de resistencia del adobe reforzándolo con fibra de vidrio, se presenta un aumento en la carga de ruptura del adobe reforzado respecto al adobe tradicional; en consecuencia es posible afirmar que las propiedades presentadas por el adobe reforzado las confirió la fibra de vidrio. Los resultados sobre el comportamiento a compresión de los adobes con refuerzo de fibra de

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vidrio fueron excelentes; las muestras que ensayo incrementaron su valor hasta 1.25 veces, con un incremento del 25% con respecto al adobe tradicional. La mejor resistencia se alcanzó al reemplazar el 0.6% de fibra de vidrio en relación al volumen total del adobe.

Antecedentes Nacionales Según Fiorella Itarina Cáceres Lujan en su Tesis “Mejora del Adobe a partir de sus estabilización con el material Confitillo”, cuyo objetivo principal fue: Establecer una nueva técnica de Fabricación de unidades de tierra, a partir de su estabilización dimensional empleando material de granulometría regulada, que perite y garantice mayores resistencias y durabilidad tanto en edificaciones nuevas, como en antiguas para la conservación y restauración del patrimonio edificado, La hipótesis principal que se plantea es: Con la utilización de agregado de confitillo en ciertas proporciones y características definidas, obtenemos mayores resistencias, menor retracción y una adecuada estabilización dimensional. Los resultados obtenidos de la investigación con respecto a Resistencia de la Compresión para las diferentes muestras se obtienen un valor máximo de 12 Kg/cm2, con respecto a la variación de Dimensiones se obtiene un valor mínimo de 1% y un valor máximo de 8.49%. Las conclusiones finales del proyecto de investigación son: Durante la elaboración de las muestras de adobe mejorado se observó una adecuada trabajabilidad tanto en la preparación de adobes con suelo solo como en las que emplean los dos tipos de confitillo. La muestra de adobe con confitillo laminar alcanza mayores resistencias a la compresión que la muestra que emplea confitillo redondeado. Todas las muestras ensayadas con confitillo laminar cumplieron con la Norma E.080 que establece un mínimo de 12kg/cm2 para la resistencia a compresión.

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Además, hay estudios realizados por el Arq. Roel Edison Mamani Condori que en su tesis “Prototipo de vivienda con adobe mejorado en el distrito de chupa - Azángaro” publicada en el año 2009 indica, que es posible realizar construcciones económicas y de confort tanto acústico como térmico con adobes mejorado con PET (Politereftalato de etileno), el estudio analizo dos diferentes canteras de la zona y plasma sus resultados en la siguiente tabla:

Tabla Nº 3:Resultados de la Resistencia a la compresión en las diferentes canteras

Característica

Adobe convencional

Ensayo

de

esfuerzo de

Cantera

Cantera

Norma

Cochapampa

Witho

E.080

11.51

14.89

27.06

12.00

kg/cm2

kg/cm2

kg/cm2

kg/cm2

rotura

Fuente: Propia

Antecedentes Locales

Llanos y Jiménez, 1985 nos hablan en su investigación de la aplicación de estudios realizados en bloques fabricados de manera tradicional y estabilizados para obtener adobe con mejores condiciones de durabilidad, elaborando 26 especímenes de los cuales se reforzó con ichu, aserrín, yeso, maleza, asfalto. Llegando a la conclusión que la adición de estos últimos incrementa su resistencia a la compresión, flexión y mejora su durabilidad frente a los agentes externos. Se muestra en la siguiente tabla los datos promedios de los ensayos realizados.

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Tabla Nº 4:Resultado de los ensayos de compresión con diferentes refuerzos

Característica

Adobe convencional

Ensayo

de

esfuerzo de

Norma Ichu

Aserrín

E.080

11.00

20.00

17.00

12.00

kg/cm2

kg/cm2

kg/cm2

kg/cm2

rotura

Fuente: Propia Jhenifer Carhuanambo nos dice en su tesis “Propiedades mecánicas y físicas del adobe compactado con adicción de viruta y aserrín, Cajamarca, 2016” que es posible aumentar la resistencia a la compresión del adobe en un porcentaje de 5% adicionando viruta y aserrín de Eucalipto en ciertos porcentajes. En el estudio se elaboraron 140 unidades. Los resultados que mostraron las unidades con refuerzo de viruta y aserrín de Eucalipto son:

Tabla Nº 5: Resultado de los ensayos a compresión con diferentes porcentajes de refuerzo.

Característica

Ensayo

de

esfuerzo de rotura

1.5% de

3.0 % de

4.5 % de

Norma

adición

adición

adición

E.080

28.04

29.79

30.94

12.00

kg/cm2

kg/cm2

kg/cm2

kg/cm2

21.01

18.53

13.64

12.00

kg/cm2

kg/cm2

kg/cm2

kg/cm2

viruta Ensayo

de

esfuerzo de rotura aserrín

Fuente: Propia

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c. Bases teóricas:

a) El adobe

El adobe es uno de los materiales más antiguos conocidos por el hombre. Las primeras edificaciones se hicieron moldeando de diferentes formas y tamaños estos bloques de tierra sin cocer. En la actualidad, se sigue construyendo con este material en muchos pueblos de nuestro territorio. (Garcia, 2005)

COMPOSICION DEL ADOBE:

Mineral arcilloso:

La arcilla es un mineral formado por la disgregación de

diversos tipos de roca, bajo la acción de los agentes atmosféricos. Contiene como componente principal el Óxido de Silicio (SiO2) llamado silicato; y el Óxido de Aluminio (Al2O3) llamado alúmina. Las dimensiones de los cristales de arcilla son muy pequeñas (inferiores a 2 micrones) y a menudo tienen una forma hexagonal. Cada cristal está formado por una serie de delgadas hojas (en diversas cantidades). La ocurrencia de huaycos en el área de estudio es una de las principales fuentes de contaminación y destrucción, ya que altera todo el ambiente físico, biológico y socioeconómico, porque

destruye

el

suelo; también, puede

producirse

destrucción y enterramiento de edificaciones o cualquier otra obra civil, produciendo pérdidas de vidas. (Garcia, 2005) Figura 1: Cristales de arcilla.

Fuente: García, 2005

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Características Generales del Adobe como Material de Construcción

Aparte de sus ventajas altamente conocidas como su baja conductividad térmica que vuelve las construcciones de adobe tan acogedoras se tienen otras igualmente prácticas, como el hecho que la materia prima está siempre presente en el lugar de construcción con el ahorro consiguiente en su transporte. Ventaja apreciable dado el alto volumen de material necesario para construirlas. Aun cuando modernamente se puede usar maquinaria para fabricar adobes, se puede ser tan primitivo para construir como la de hacer bolas de lodo y lanzarlas con fuerza contra el muro en construcción y, por adición, subir su altura de esa manera; todo este trabajo hecho a mano, sin herramientas ni instrumento alguno. Tal vez una canasta de fibra o una pala de madera Las cualidades en desventaja como material de construcción también son harto conocidas. El adobe es higrófilo, tiende a absorber la humedad atmosférica cuando el aire está saturado de manera que por ello pierde su resistencia a los esfuerzos, aun los de su propio peso. En los trópicos después de una lluvia prolongada por varios días, algunas paredes se desploman sin intervención de ninguna otra fuerza, debido a la humedad del ambiente. Sus resistencias a la compresión son bajas (de 3 a 5 Kg. por cm2) cuando está seco y pueden considerarse nulas a los esfuerzos de tracción. Por esas mismas características su manipulación se vuelve más difícil, los adobes se quiebran al no haber sido “curado” de manera que puedan resistir su manejo para colocación en su lugar. No conviene ser negativo por esas cualidades tan pobres; la arquitectura es el arte de construir para que dure y el tratamiento a los materiales para resistir la intemperie es la base de todo diseño arquitectónico; la baja resistencia a la compresión se puede mejorar con facilidad lo mismo que la poca resistencia a la humedad. Los métodos ancestrales para seleccionar la tierra como materia prima, su adición de arena, arcilla, o hierba son precisamente para mejorar sus cualidades de modo que resista mejor la intemperie, aumente su resistencia y facilite el manejo de los adobes; pero además los diseños de las viviendas con amplios aleros, o con corredores exteriores, protegiendo las paredes; con fundaciones de piedra para impedir que suba por capilaridad la

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humedad del suelo son otras maneras, ya clásicas, de proteger y mejorar las construcciones de adobe. La resistencia a los esfuerzos ha sido automáticamente mejorada con estos tratamientos, pero seguiría siendo muy baja de no haber otro tratamiento adicional. Característica de la tierra es su nula o poca elasticidad, las deformaciones por esfuerzos no se recobran, y los esfuerzos para deformarla son muy bajos. Sin embargo, una vez construidas las paredes y cuando se ha tenido el cuidado de no sobrepasar las resistencias normales del adobe a los esfuerzos, toda la construcción marcha a la perfección. Por supuesto se han tenido que hacer muros muy anchos para que los esfuerzos sean bajos. Esto trae ventajas adicionales: La poca conductividad térmica se encuentra mejorada por el espesor de las paredes, y la seguridad a daños por golpes externos a las paredes también aumenta; pues las paredes de adobe trabajan bien por su masividad. Esta debe ser la condición y característica principal de su diseño. (Pons, 2001)

Tendencias Recientes de la Construcción con Tierra.

Tanto en Europa, como en países más pobres, se ha iniciado la tendencia a construir con adobe reforzado con otros materiales que puedan resistir los esfuerzos de tensión intercalados en su masa al momento de su construcción, a veces llamado adobe armado, como decir varillas hierro o de madera, bambú, etc. Las razones son evidentes, el espesor de las paredes es un obstáculo para el uso del adobe en las construcciones urbanas y el temor a los terremotos induce a buscar maneras de reforzar las paredes de adobe para que resistan a la tracción. Se desea y se necesita que las paredes sean más delgadas, que pierdan masividad y que sin embargo puedan resistir a los terremotos u otros esfuerzos violentos. Hay ciertas variantes en esta forma de construir con tierra, aun mas, algunas universidades en Israel, Perú, en Grenoble, -Francia, igual que en Méjico, se ha experimentado y emitido normas que facilitan la construcción con tierra en suelo urbano, pues al aumentar su resistencia a toda clase de esfuerzos se está también ofreciendo esa seguridad tan buscada en los casos de terremoto. (Pons, 2001)

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b) El bambú.

El bambú en el contexto peruano: un aprovechamiento por potenciar

El bambú no es un árbol, sino una gramínea (familia Poaceae) que se puede asimilar a un pasto gigante. Pertenece a la subfamilia de los Bambusoideae que cuenta con, aproximadamente, 1400 especies alrededor del mundo (Londoño, 2005), y de 100 de ellas se encuentran en el Perú, por lo tanto, es uno de los países que presentan mayor diversidad. Dentro de los bambúes presentes, sobresale la especie “Guadua angustifolia, seleccionada como una de las 20 mejores del mundo por sus excelentes propiedades físico-mecánicas, su gran tamaño (20-30m) y por su comprobada utilización en la industria de la construcción y en la industria de pisos, paneles y aglomerados” (Añazco, 2013). Por su ligereza y su flexibilidad, constituye también una excelente alternativa para construir edificios sismorresistentes, criterio clave para todas las poblaciones que viven en zonas de riesgos sísmicos altos.

Si bien, en el Perú, existen grandes cantidades de guaduales (terrenos poblados de Guadua), la especie Guadua angustifolia Kunth es, comúnmente, conocida como caña Guayaquil, porque una gran parte de los tallos que se utilizan provienen de la región sur del Ecuador. De hecho, en el año 2005, el gobierno del Ecuador realizó un estudio para conocer sus exportaciones de bambú en el cual se destacó que 93% de las exportaciones de bambú se realizaron hacia el Perú (CORPEI – CBI, 2005) (Banco Central del Ecuador). En aquel año, se estimó que se importaba, anualmente, alrededor de 12 000 000 tallos de Guadua angustifolia. Ser vulnerable a un fenómeno natural es ser susceptible de sufrir daño y tener dificultad de recuperarse de ello. No toda situación en que se halla el ser humano es vulnerable, ya que hay situaciones en las que la población sí está realmente expuesta a sufrir daño de ocurrir un evento natural peligroso (sismo, aluvión, huracán, tempestad eléctrica, etc.) sin embargo hay otras, en que la gente está

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rodeada de ciertas condiciones de seguridad, por lo cual puede considerarse protegida (Marskey, 1993.).

Aun si la importación de bambú desde Ecuador sigue masiva y principalmente informal, la cadena productiva nacional está aumentando: entre los años 2012 y 2014, la producción anual ha superado los 700 000 tallos (Ministerio de Agricultura y Riego, 2014) (Ministerio de Agricultura y Riego, 2013; Ministerio de Agricultura y Riego, 2015), lo que demuestra que la oferta, en el mercado, se está consolidando. En el territorio peruano, si bien existe presencia de esta especie, en la mayoría de los departamentos de la selva, las plantaciones que abastecen el mercado nacional han sido instaladas casi en su totalidad en las provincias del Nororiente del país, en las regiones de Cajamarca, Lambayeque, Piura y Amazonas, principalmente en las zonas medio y altas de las cuencas. (Espinoza, 2015).

Por la cercanía del recurso, es en la región norte del Perú donde se encuentra el mayor uso de la guadua en la construcción, sea bajo su forma rolliza o como caña chancada. Sin embargo, el uso global del bambú, en la construcción, sigue muy limitado: según el último censo del año 2007 sobre las viviendas particulares realizado a nivel nacional, menos de 7.2% de ellas son susceptibles de integrar bambú en sus paredes, sumando las viviendas con paredes de quincha (1.97%) y las viviendas con otros tipos de materiales (caña partida, carrizo, otro) (INEI, 2008). En un estudio que se realizó en 2013, en el que se analizó el uso del bambú en las viviendas, se destacó que “ha cambiado bastante su papel en la construcción, pasando de un material que tuvo un papel importante en la quincha de viviendas de clases sociales media y alta, a un material destinado al autoconstrucción de las clases sociales bajas” (Barnet & Jabrane, 2013). En el competitivo mercado inmobiliario, el bambú está ubicado en un círculo vicioso que lo limita como alternativa constructiva creíble y masiva. Cada eslabón de la cadena productiva actual del bambú presenta importantes carencias que afectan su calidad, y, por ende, deterioran su imagen.

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Los derrumbes pueden ser definidos como el desplazamiento caótico vertical de grandes masas de tierra, barro o piedra y generalmente sucede en zonas de suelos inestables, agudizándose la posibilidad de ocurrencia en épocas de lluvia. Los derrumbes tienen lugar en cortes de quebradas con taludes de fuerte inclinación, conformadas por suelos de estructura granular poco consolidada y por rocas de alto grado de fracturamiento capaces de liberar fragmentos de diferente tamaño por acción de la gravedad y otros factores como la lluvia y el viento.

Promover el uso del bambú a través del desarrollo de modelos de vivienda social

Como respuesta al desafío de masificar el uso del bambú en el sector de la construcción, el IVUC se propuso como meta introducir el uso de la Guadua angustifolia dentro de la vivienda social, ya que este sector constituye un mercado muy importante y, a la vez, responde a la problemática nacional de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables.

En este sentido, el IVUC pudo apoyarse sobre las experiencias exitosas que desarrolló, en el marco del programa transitorio de reconstrucción post terremoto, ejecutado por la Comisión Episcopal de Acción social durante el cual se apoyaron a familias damnificadas en la región de Pisco. En esta oportunidad, el IVUC desarrolló una propuesta integral de alterativa constructiva sismorresistente y económica a base de estructuras de bambú. Dentro de los proyectos elaborados, se puede mencionar la iglesia de la compañía de Jesús en Pisco y 54 módulos de vivienda de 22 m² (Figura 2) (Comisión Episcopal de Acción Social, 2009). Dichos proyectos fueron diseñados en base a componente constructivos que se pudieran prefabricar en un taller y ser montado de forma muy rápida en la obra. Después de un proceso de experimentación y capacitación, se logró un sistema de construcción a base de pórticos y paneles de bambúes empernados con varillas roscadas de 3/8” que se prefabricaban con un equipo de dos o tres personas en el piso. De esa manera, se logró una considerable ganancia en término de

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productividad y calidad de ensamblajes, en comparación a un montaje in situ tradicional. Con un equipo experimentado, la construcción del módulo de vivienda de 22m² se realizaba, en una semana, luego del vaciado de los sobre cimientos para un equipo de cuatro personas. A modo de ejemplo de buenas prácticas, los planos de este módulo han sido introducidos en el anexo de la Norma E100. (Jabrane, 2017)

Figura 2:Construcción del módulo de vivienda.

1 Día

2 Días

Prefabricación paneles

Transporte

2 Días

Acabado

Enlucido

Montaje esqueleto

1 Día

Recubrimiento caña chanca

Fuente: (Jabrane, 2017)

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1.2. Formulación del problema ¿Cuál es la resistencia a la compresión del adobe reforzado al incorporar refuerzos de varillas de bambú?.

1.3. Objetivos 1.3.1. Objetivo general Determinar y analizar la resistencia a la compresión del adobe reforzado con varillas de bambú. 1.3.2. Objetivos específicos Determinar la resistencia a compresión axial de adobes al incorporar 1,2,3 varillas

de

bambú.

Determinar el porcentaje de absorción de agua de adobes al incorporar 1,2,3 varillas de bambú . 1.4. Hipótesis 1.4.1. Hipótesis general La resistencia a la compresión del adobe reforzado mejora hasta en un 10 % al incorporar varillas de bambú.

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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 1.5.2.1. Tipo de investigación Experimental Según el propósito: Aplicada Según el diseño de la investigación: Experimental, de utilización de aplicación mediante ensayos.

2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) Unidad de estudio: Adobe Población: Adobes Convencionales y Adobes reforzados con varillas de bambú. Muestra: La muestra es no probabilística por ello se calculó de acuerdo con las normas de adobe E- 080, el cual indica un mínimo de 6 adobes para ensayo a compresión y la norma ASTM C-67 indica mínimo 5 mitades de unidades, para sacar la desviación estándar se optó por un total de 6 unidades En total se realizará 40 unidades de adobe entre tradicional y con adición de varillas de bambú.

Cantidad de Adobes Prueba Resistencia

Compresión

Patrón

1 varilla

2 varillas

3 varillas

10

10

10

10

10

10

10

10

Mecánica TOTAL TOTAL ADOBES

40

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1.6.2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos Recolección de datos: Para la recolección de datos se va a utilizar. -

Fichas técnicas

-

Fichas de recolección de datos de ensayos.

-

Formatos de laboratorio de acuerdo con las normas.

adobe reforzado

Resistencia a la compresión del con varillas de bambú, 2018.

adobe reforzado

CAPÍTULO III. MATRIZ DE CONSISTENCIA Y CRONOGRAMA

Resistencia del adobe

Definición conceptual

Indicadores

Und

Instrumento

Independiente

Variable

Numero de varillas por unidad de adobe.

Hipótesis

La resistencia a la compresión del adobe reforzado mejora hasta en un 10 % al incorporar varillas de bambú.

Formulación del Problema

¿Cuál es la resistencia a la compresión del adobe reforzado al incorporar refuerzos de varillas de bambú?.

“RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL ADOBE REFORZADO CON VARILLAS DE BAMBU, 2018”

Titulo

En porcentajes diferentes las propiedades mecánicas y físicas del adobe pueden variar favorablemente o desfavorablemente (Carahuanabo, 2016)

Varillas colocadas en cada unidad de adobe.

Und

Fichas de laboratorio

Dependiente

9.1. Matriz de Consistencia:

El adobe es uno de los materiales más antiguos conocidos por el hombre. Las primeras edificaciones Resistencia se hicieron moldeando de a la diferentes formas y compresión tamaños estos bloques de tierra sin cocer (García, 2005)

kg/cm2

Fichas de laboratorio, fichas de recolección de datos de ensayos.

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9.2. Cronograma

Abril



ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PROYECTO DE TESIS

Mayo

Junio

Julio

02/04/2018 al 07/04/2018

09/04/2018 al 14/04/2018

16/04/2018 al 20/04/2018

23/04/2018 al 28/04/2018

30/04/2018 al 05/05/2018

07/05/2018 al 12/05/2018

14/05/2018 al 19/05/2018

21/05/2018 al 26/05/2018

28/05/2018 al 02/06/2018

04/06/2018 al 09/06/2018

11/06/2018 al 16/06/2018

18/06/2018 al 23/06/2018

25/06/2018 al 30/06/2018

02/07/2018 al 07/07/2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

L M X V L M X V L M X V L M X V L M X V L M X V L M X V L M X V L M X V L M X V L M X V L M X V L M X V L M X V 1 Búsqueda de tema de tesis. Buscar información para el tema de 2 investigación. 3 Planteamiento del problema. 4 Presentación y primera calificación. Selección de la información recolectada 5 para la revisión sistemática. Organización de la información 6 recolectada para la revisión sistemática. Investigación teórica métodos de 7 selección de información 8 Presentación de la revisión sistemática 9 El problema de investigación 10 Hipótesis 11 Metodología 12 Marco teórico Técnicas e instrumentos de recolección 13 de datos Elaboración de formatos de recolección 14 de información

Resistencia a la compresión del con varillas de bambú, 2018.

Agosto



ACTIVIDADES A REALIZAR – LA TESIS

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Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

20/08/2018 al 25/08/2018

27/08/2018 al 01/09/2018

03/09/2018 al 08/09/2018

10/09/2018 al 15/09/2018

17/09/2018 al 22/09/2018

24/09/2018 al 29/09/2018

01/10/2018 al 06/10/2018

08/10/2018 al 13/10/2018

15/10/2018 al 20/10/2018

22/10/2018 al 27/10/2018

29/10/2018 al 03/11/2018

05/11/2018 al 10/11/2018

12/11/2018 al 17/11/2018

19/11/2018 al 24/11/2018

26/11/2018 al 01/12/2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

L M X V L M X V L M X V L M X V L M X V L M X V L M X V L M X V L M X V L M X V L M X V L M X V L M X V L M X V 1 Revisión bibliográfica Organización y pensamiento 2 de datos 3 Solicitud de uso de laboratorio Confiabilidad y validez de los 4 instrumentos de laboratorio. 5 Trabajo en laboratorio 6 Ensayos de laboratorio 7 Trabajo en gabinete Análisis y discusión de 8 resultados Elaboración de informe de 9 Tesis Redacción de informe final de 10 Tesis 11 Sustentación de tesis

L

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Operacionalización de Variables

VARIABLE

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

El adobe es uno de los materiales más antiguos conocidos por el hombre. Las primeras Resistencia edificaciones se del adobe hicieron moldeando de diferentes formas y tamaños estos bloques de tierra sin cocer (García, 2005)

DIMENSIONES

INDICADORES

UNIDAD

Resistencia mecánica a la compresión Diagrama esfuerzo – deformación

Diagrama esfuerzo – deformación

Kg/cm2

INSTRUMENTO

Protocolos de laboratorio de suelos.

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CAPITULO IV. REFERENCIAS -

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ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

El asesor Haga clic o pulse aquí para escribir texto, docente de la Universidad Privada del Norte, Facultad de Elija un elemento., Carrera profesional de Elija un elemento., ha realizado el seguimiento del proceso de formulación y desarrollo del proyecto de investigación del(os) estudiante(s): 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Por cuanto, CONSIDERA que el proyecto de investigación titulado: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. para aspirar al título profesional por la Universidad Privada del Norte, reúne las condiciones adecuadas, por lo cual, AUTORIZA al(los) interesado(s) para su presentación.

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_____________________________________ Ing. /Lic./Mg./Dr. Nombre y Apellidos Asesor

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