SlideShare a Scribd company logo
1 of 78
Download to read offline
CONCRETO: sistemas constructivos
SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE ESTIMACIÓN 
PROFESOR: Dr. Carolina Stevenson Rodriguez
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
CONTENIDO 
Concreto in situ 
Concreto Prefabricado 
Estructura esqueletal 
Muros de concreto in situ / Formaletas 
Sistema Contech 
Sistema Outinord 
Entrepisos 
Muros con elementos cerámicos de concreto 
Entrepisos
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
Concreto Armado 
El concreto reforzado es utilizado cuando el elemento a construir debe soportar al 
mismo tiempo esfuerzos de tension, compresion y/o combinaciones (eg. momentos 
flectores, corte) …
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
Barras ancladas en los extremos 
Canstilla de refuerzo 
Viga de concreto reforzado soportando la losa 
Losa y viga integradas por el refuerzo 
Compresión 
Tensión 
Compresión 
Tensión 
Eje 
Neutral 
Concreto Armado
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
Los elementos de concreto pretensado son sometidos intencionadamente a esfuerzos 
de tensión compresión previos a su puesta en servicio con el objetivo de aumentar su 
resistencia. 
Compresion 
Tension 
Deformación común 
El refuerzo es tensado 
Aplicación de cargas de compresión 
Deformación durante la vida útil 
Concreto Armado: PRETENSADO
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
El postensionamiento es un método para la aplicación de compresión tras el vertido y 
posterior proceso de secado in situ del concreto. El refuerzo se posiciona en tubos 
protectores para que trabaje independientemente del concreto. 
Concreto Armado: POSTENSADO
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
Pros 
•El coeficiente térmico del concreto es 
similar al del acero eliminando posibles 
estrés interior. 
•El acero corrugado ayuda a mejorar la 
cohesión entre los dos materiales. 
•El concreto ayuda a proteger al acero 
contra la corrosión y el fuego. 
Cons 
•Corrosión y congelamiento pueden 
fácilmente dañar el concreto mal diseñado. 
•Cuando el acero se corroe expande y 
tiende a romper el concreto. 
Concreto Armado
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
Concreto Reforzado: CON FIBRAS 
Concreto puede ser reforzado con elementos fibrosos (fibra de vidrio, paja, esterilla) 
para incrementar su integridad estructural.
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
Pros 
• Mejora cohesión y maleabilidad a larga 
distancia. 
• Mejora la resistencia a el congelamiento 
y fallo explosivo en caso de 
deshidratación. 
• Mejora elasticidad y resistencia la 
impacto. 
Concreto Reforzado: CON FIBRAS
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
Concreto: IN SITU Vs PREFABRICADO 
Concreto In Situ 
•Fácil de logra continuidad entre elementos. 
•Facilidad de crear uniones rígidas. 
•El control de calidad es laborioso. 
Concreto Prefabricado 
•Se puede garantizar la calidad. 
•Facilita la construcción en lotes estrechos. 
•Puede ser erguido rápido y en mal clima . 
•Las uniones son mas problemáticas. 
•Debe ser trasportado al sitio. 
•Las formas orgánicas son mas complejas 
de lograr.
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
Concreto In Situ
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
Concreto In Situ 
El concreto in situ es un material liquido que se vierte directamente en obra usando 
formaletas para darle forma mientras endurece y alcanza la resistencia necesaria...
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
-Se diseñan para obtener resistencias para distintas prácticas. 
-Se utilizan pruebas para determinar el peso o volumen de: 
-Cemento 
-Arena limpia 
-Agregados 
PRUEBA POR ESCURRIMIENTO O “SLUMP” 
Concreto In Situ: DISEÑO DE MEZCLAS
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
RELACIÓN AGUA – CEMENTO 
Esta relación debe controlarse 
frecuentemente con el fin de obtener 
uniformidad en la resistencia de la 
mezclas teniendo en cuenta que la 
humedad puede variar condiciones 
ambientales o contextuales. 
PREPARACIÓN DE UNA MUESTRA DE CONCRETO 
PARA PROBAR SU RESISTENCIA 
MALEABILIDAD DE LA MEZCLA 
Concreto In Situ: DISEÑO DE MEZCLAS
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
CANTIDAD DE PRUEBAS 
-Pruebas correspondientes a cada tipo de concreto 
-Una pareja de cilindros una vez por día 
-Una vez cada 40 m³ de estructura de concreto 
-Una vez cada 200 m² de placa o losa. 
-Tomar una muestra por cada 25 bachadas de cada 
clase de concreto 
-Si el volumen de concreto es tal que la frecuencia 
de ensayos es menor a 5 ensayos de un mismo 
concreto, se deben tomar 5 muestras seleccionadas 
al azar. 
-Si la cantidad de concreto es menor a 10 m³ se 
pueden suprimir la toma de muestras. 
-Un ensayo de resistencia es el resultado del 
promedio de resistencia de 2 cilindros tomados de 
una misma mezcla y ensayados a los 28 días. 
Concreto In Situ: ENSAYOS 
La resistencia para estructuras de concreto esta entre 
los 2.500-5.000psi (170-350k/cm2).
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
MEZCLA A MANO: 
-Sobre una superficie uniforme 
-El cemento y la arena deben mezclarse hasta que 
haya un color uniforme 
-A la mezcla se agrega agua de amasado del centro 
hacia los bordes hasta obtener una masa 
-Se agrega gravilla dándole botes continuos hasta 
obtener una mezcla homogénea 
MEZCLA MECÁNICA: 
-El equipo debe garantizar un control de cantidades 
de materiales ya sea por peso o volumen 
-El agua debe ser añadida antes y durante la 
preparación 
-La consistencia del concreto debe ser uniforme en 
cada mezcla 
-Antes de volver a realizar una nueva mezcla, se 
debe retirar todo el material de mezcla anterior 
Concreto In Situ: PREPARACION
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
-El concreto no debe ser vaciado a más de 45 
minutos después de su preparación 
-No puede ser transbordado ni verterse en caída libre 
-Previo a verterse, se deben revisar los encofrados 
de las armaduras y la superficie sobre la cual se 
vaciaría el concreto 
-El concreto debe colocarse en capas horizontales, en 
forma continua 
-Se debe vibrar adecuadamente 
-Se puede compactar con rodillo 
-Durante el fraguado se pueden producir fisuras, para 
evitarlas se recubre la superficie con paños húmedos 
de lona. 
-Otra forma de prevenir fisuras es incorporando una 
fina malla de alambre muy delgado 
Concreto In Situ: VACIADO
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
El concreto es un material esencialmente moldeable, requiere ser vaciado dentro de un 
molde. La función de la formaleta es crear una forma en negativo para rellenar y 
desmoldar en positivo. Debe tener las siguientes propiedades: 
1.Reproducir la forma diseñada con exactitud. 
2 Prestar la rigidez necesaria para el trajín durante el vaciado. 
Concreto In Situ: FORMALETA
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
3 Tener el ajuste perfecto para que se hermética y no permita la salida del 
concreto/pasta . 
4.Facilitar la colocación del armado y su recubrimiento manteniendo su posición durante 
el vertido y vibrado del concreto. 
5. Garantizar un buen curado del hormigón, evitar la pérdida de agua durante el proceso 
de fraguado, así como protegerlo de las temperaturas externas. 
Concreto In Situ: FORMALETA
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
MATERIAL 
-Madera ordinaria (material más utilizado) 
-Madera cepillada (concreto a la vista) 
-Pino (Cualquier Madera que no contenga Taninos) 
-Guadua 
-Lámina de hierro o acero 
-Tableros Aglomerados 
PREPARACIÓN, COLOCACIÓN Y DESCIMBRADO 
-Prefabricación (Formaleta metálica) 
-Adicionar a las caras ACPM, ACEITE o GRASA/PARAFINA 
-Las tablas se clavan a los refuerzos mediante taches de hierro, 
pasadores o tornillo de tuerca y arandela 
-Colocación centrada: Utilizar puntales, parales, riostras 
-Retirar formaleta de 1 a 4 días después del vaciado si la 
temperatura no es inferior a 4ºC 
Concreto In Situ: FORMALETA
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
FORMALETAS 
FORMALETAS TRADICIONALES 
Formaleta de madera 
FORMALETAS INDUSTRIALIZADAS 
Modulares 
Trepadoras 
Mesa Voladora 
se tienen que humedecer antes de verter el concreto 
para evitar que tomen agua del hormigón y, por lo 
tanto, absorban cemento.
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
FORMALETAS: MADERA
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
FORMALETAS 
FORMALETAS TRADICIONALES 
Formaleta de madera 
FORMALETAS INDUSTRIALIZADAS 
Modulares 
Trepadoras 
Mesa Voladora 
Soluciones hibridas son todavía ampliamente 
utilizadas.
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
FORMALETAS 
Al modular se pueden repetir elementos 
y ahorrar tiempo en el montaje y en el desmontaje. 
FORMALETAS TRADICIONALES 
Formaleta de madera 
FORMALETAS INDUSTRIALIZADAS 
Modulares 
Trepadoras 
Mesa Voladora
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
FORMALETAS: MODULARES
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
FORMALETAS 
Encofrado trepante es aquel que se desliza 
verticalmente y por tanto pierde su apoyo 
en el suelo. 
FORMALETAS TRADICIONALES 
Formaleta de madera 
FORMALETAS INDUSTRIALIZADAS 
Modulares 
Trepadoras 
Mesa Voladora
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
FORMALETAS 
Se crea una plataforma en cada altura donde se puedan 
realizar los trabajos de encofrado, aplomado y desencofrado, 
y a su vez debe de servir como soporte estructural para 
transmitir al muro ejecutado la solicitaciones requeridas. 
FORMALETAS TRADICIONALES 
Formaleta de madera 
FORMALETAS INDUSTRIALIZADAS 
Modulares 
Trepadoras 
Mesa Voladora
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
FORMALETAS 
Estas consolas tienen adaptadas plataformas inferiores 
para la recuperación de conos y encajes. 
FORMALETAS TRADICIONALES 
Formaleta de madera 
FORMALETAS INDUSTRIALIZADAS 
Modulares 
Trepadoras 
Mesa Voladora
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
FORMALETAS: TREPADORA
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
FORMALETAS: TREPADORA
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
FORMALETAS 
FORMALETAS TRADICIONALES 
Formaleta de madera 
FORMALETAS INDUSTRIALIZADAS 
Modulares 
Trepadoras 
Mesa Voladora
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
La vibración del concreto consiste en una serie de sacudidas con una frecuencia 
elevada de 12.500 a 16.000 rpm. El objetivo de la vibración es eliminar los huecos y 
sacar el aire, asegurando mejor compactación y contacto entre varillas y concreto. 
Concreto In Situ: VIBRADO
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
El curado consiste en garantizar que el concreto tenga la cantidad de agua suficiente para 
que la acción química continúe hasta que se encuentre completamente endurecido. 
Concreto In Situ: CURADO
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
Proceso constructivo: sistema esqueletal 
COLUMNA 
Paso 1: Armado de refuerzos
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
MÉTODOS DE CURADO 
A. Curado por medio de agua y cubiertas protectoras húmedas 
B. Aplicación de compuestos selladores a las superficies 
C. Curado por vapor 
A 
. B 
. 
C 
. 
Concreto In Situ: CURADO
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
Proceso constructivo: sistema esqueletal 
COLUMNA 
Paso 0: Lectura e interpretación de planos, cimbrada de la columna
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
Proceso constructivo: sistema esqueletal 
COLUMNA 
Paso 2: Ubicación de formaletas laterales
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
Proceso constructivo: sistema esqueletal 
COLUMNA 
Paso 3: Vertido del concreto
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
Proceso constructivo: sistema esqueletal 
COLUMNA 
Paso 4: Retiro de formaletas y curado
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
MUROS DE CONCRETO FUNDIDO IN SITU 
http://www.youtube.com/watch?v=-Uh67yT4VIY&feature=related
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
MUROS DE CONCRETO SISTEMA CONTECH 
Sistema de construcción industrializado que utiliza módulos de aluminio fundido de diferentes 
dimensiones, que ensamblados conforman la formaleta para los muros de la edificación. Con el 
sistema se pueden realizar los trabajos de colocación del refuerzo, instalaciones, formaleta y 
fundida del concreto en un solo día, dejando un tiempo adecuado para que el concreto fragüe y se 
pueda repetir el mismo proceso al día siguiente.
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
MUROS DE CONCRETO SISTEMA CONTECH
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
MUROS DE CONCRETO SISTEMA CONTECH 
http://www.youtube.com/watch?v=k990Z5E2OQQ&feature=fvsr
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
MUROS DE CONCRETO SISTEMA OUTINORD 
Procedimiento de industrialización en obra gruesa, que permite construir rápidamente basándose 
en el principio de rotación diaria de la formaleta, permitiendo una velocidad de construcción con 
baja ocupación de personal. Permite fundir in – situ y en una misma operación muros 
longitudinales y transversales con sus placas.
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
MUROS DE CONCRETO SISTEMA OUTINORD
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
MUROS DE CONCRETO SISTEMA OUTINORD
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
http://www.youtube.com/watch?v=0Mvcsd7DsL4&feature=related 
MUROS DE CONCRETO SISTEMA OUTINORD
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
POR COMPOSICION 
Maciza 
Aligerada 
POR DISEÑO 
Planas 
Compuestas 
consta de una sección de concreto reforzado en dos 
direcciones diseñada dependiendo de los apoyas y la 
distribución de as cargas. 
ENTREPISOS
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
SUPERESTRUCTURA -CONCRETO - PLACAS
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
POR COMPOSICION 
Maciza 
Aligerada 
POR DISEÑO 
Planas 
Compuestas 
parte del concreto se remplaza por otros materiales 
(cajones de madera/ guadua, ladrillos o bloques). De 
esta forma se disminuye el peso de la losa. 
ENTREPISOS
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
SUPERESTRUCTURA -CONCRETO - PLACAS
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
SUPERESTRUCTURA -CONCRETO - PLACAS
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
POR COMPOSICION 
Maciza 
Aligerada 
POR DISEÑO 
Planas 
Compuestas 
transmiten las cargas directamente a las columnas, 
sin la ayuda de vigas. Pueden apoyarse directamente 
sobre las columnas o a través de ábacos, capiteles o 
una combinación de ambos. 
ENTREPISOS
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
POR COMPOSICION 
Maciza 
Aligerada 
POR DISEÑO 
Planas 
Compuestas 
transmiten las cargas a través de vigas y viguetas 
principalmente. 
ENTREPISOS
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
SUPERESTRUCTURA -CONCRETO - PLACAS
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
Concreto Prefabricado
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
Concreto Prefabricado 
Elementos prefabricados ayudan a mejorar calidad y duración del proceso constructivo 
en concreto. 
…
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
Los bloques de concreto (especialmente huecos) ayudan a reducir el peso total de la 
construcción y a mejorar el aislamiento térmico y acústico. 
Concreto Prefabricado
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
PLACAS ALVEOLARES 
Permite múltiples aplicaciones en función de su forma de colocación: puede ser horizontal como 
entrepiso, inclinada como cubierta o rampa, o vertical como cerramiento o muro. 
Concreto Prefabricado
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
Concreto Celular de Autoclave 
El ACC(Autoclaved Cellular Concrete) es un tipo de concreto prefabricado curado bajo 
alta presión dentro de hornos especiales (autoclaves)…
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
Pros 
• Mejora las propiedades de aislamiento térmico 
• Mejora la resistencia al fuego. 
• Mejora la relación peso/resistencia. 
• Mas liviano que ladrillo o típico bloque de concreto . 
• Mejora las propiedades acústicas. 
Concreto Celular de Autoclave
CONCRETO ARMADO 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
Sistemas como el tilt-up ofrecen rapidez y eficacia en la construcción, durabilidad 
garantizada y control en los acabados. 
Concreto Prefabricado: TILT-UP
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
CELDA REFORZADA – BLOQUE DE CONCRETO-http:// 
La mampostería modular se basa en el fundamento de que el ancho del bloque debe ser múltiplo 
de su longitud. Ello permite construir distribuciones arquitectónicas basadas a su vez en medidas 
resultantes de múltiplos de la longitud del bloque.
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
CELDA REFORZADA – BLOQUE DE CONCRETO 
La mampostería modular se basa en el fundamento de que el ancho del bloque debe ser múltiplo 
de su longitud. Ello permite construir distribuciones arquitectónicas basadas a su vez en medidas 
resultantes de múltiplos de la longitud del bloque.
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
CELDA REFORZADA – BLOQUE DE CONCRETO-El 
mortero de pega debe ser lo suficientemente plástico (tamaño máximo del agregado 
de 12 mm dia.) y los bloques deben ser colocados con la suficiente presión para que el mortero 
sea expulsado de la junta y los elementos queden bien conectados. El mortero de relleno de celda 
debe compactarse mediante vibración mecánica en su estado plástico.
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
CELDA REFORZADA – BLOQUE DE CONCRETO-
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
CELDA REFORZADA – BLOQUE DE CONCRETO-Los 
bloques de concreto deben permanecer secos antes y durante la colocación, para evitar que al 
perder humedad en la pared se contraigan y causen grietas. Así serán capaces de absorber el 
agua del concreto fluido de relleno para reducir la relación agua/cemento de este concreto.
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
1. 2. 3. 
CELDA REFORZADA – BLOQUE DE CONCRETO-http:// 
www.youtube.com/watch?v=H2CaWrtsXOc&feature=related 
4. 5A. 5B.
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
ENTREPISOS – PLACA FÁCIL CON BLOQUELÓN
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
ENTREPISOS- BLOQUE CERAMICO Y VIGUETAS SEMIPREFABRICADAS
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
ENTREPISOS- BLOQUE CERAMICO Y VIGUETAS SEMIPREFABRICADAS
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
ENTREPISOS- BLOQUE CERAMICO Y VIGUETAS SEMIPREFABRICADAS
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
ENTREPISOS- BLOQUE CERAMICO Y VIGUETAS SEMIPREFABRICADAS
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
ENTREPISOS – SISTEMA PREPLACA
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
ENTREPISOS – SISTEMA PREPLACA
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
ENTREPISOS – SISTEMA PREPLACA
SISTEMAS ESQUELETALES 
Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 
ENTREPISOS – SISTEMA PREPLACA 
http://www.youtube.com/watch?v=rzLpB_2P8nU&feature=player_embedd 
ed#!

More Related Content

What's hot

Sistema constructivo y las estructuras en madera1
Sistema constructivo y las estructuras en madera1Sistema constructivo y las estructuras en madera1
Sistema constructivo y las estructuras en madera1subsuelo
 
Construccion De Viviendas Con Muros Portantes
Construccion De Viviendas Con Muros PortantesConstruccion De Viviendas Con Muros Portantes
Construccion De Viviendas Con Muros PortantesRocio Cajar
 
Sistema estrutural (porticos)
Sistema estrutural (porticos)Sistema estrutural (porticos)
Sistema estrutural (porticos)Torincho
 
Sistemas Estructurales
Sistemas EstructuralesSistemas Estructurales
Sistemas EstructuralesLuis González
 
guia practica para la construccion de viviendas de madera con sistema plataforma
guia practica para la construccion de viviendas de madera con sistema plataformaguia practica para la construccion de viviendas de madera con sistema plataforma
guia practica para la construccion de viviendas de madera con sistema plataformaeri vidal barrientos
 
Sistema Constructivo deQuincha
Sistema  Constructivo deQuinchaSistema  Constructivo deQuincha
Sistema Constructivo deQuinchaYordi Sarango
 
Sistemas estructurales (1)
Sistemas estructurales (1)Sistemas estructurales (1)
Sistemas estructurales (1)yerikajc
 
Estructura de grandes luces
Estructura de grandes lucesEstructura de grandes luces
Estructura de grandes lucesEduardoCedeo9
 
Guía para los sistemas constructivos con adobe y quincha
Guía para los sistemas constructivos con adobe y quinchaGuía para los sistemas constructivos con adobe y quincha
Guía para los sistemas constructivos con adobe y quinchaRoger Valdivia Barreto
 
Tipos de prefabbricados
Tipos de prefabbricados Tipos de prefabbricados
Tipos de prefabbricados Marlen Cruz
 
GRUPO 1- MURO DE ADOBE.pdf
GRUPO 1- MURO DE ADOBE.pdfGRUPO 1- MURO DE ADOBE.pdf
GRUPO 1- MURO DE ADOBE.pdfSolJavier
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructuralesVictoria Niño
 

What's hot (20)

Losas aligeradas o encasetonadas
Losas aligeradas o encasetonadasLosas aligeradas o encasetonadas
Losas aligeradas o encasetonadas
 
Sistema constructivo y las estructuras en madera1
Sistema constructivo y las estructuras en madera1Sistema constructivo y las estructuras en madera1
Sistema constructivo y las estructuras en madera1
 
Construccion De Viviendas Con Muros Portantes
Construccion De Viviendas Con Muros PortantesConstruccion De Viviendas Con Muros Portantes
Construccion De Viviendas Con Muros Portantes
 
Sistema estrutural (porticos)
Sistema estrutural (porticos)Sistema estrutural (porticos)
Sistema estrutural (porticos)
 
Sistemas Estructurales
Sistemas EstructuralesSistemas Estructurales
Sistemas Estructurales
 
Sistemas constructivos
Sistemas constructivosSistemas constructivos
Sistemas constructivos
 
guia practica para la construccion de viviendas de madera con sistema plataforma
guia practica para la construccion de viviendas de madera con sistema plataformaguia practica para la construccion de viviendas de madera con sistema plataforma
guia practica para la construccion de viviendas de madera con sistema plataforma
 
Losas plegadas
Losas plegadasLosas plegadas
Losas plegadas
 
Bambú y construcción
Bambú y construcciónBambú y construcción
Bambú y construcción
 
Sistema Constructivo deQuincha
Sistema  Constructivo deQuinchaSistema  Constructivo deQuincha
Sistema Constructivo deQuincha
 
Muros p
Muros pMuros p
Muros p
 
Sistemas estructurales (1)
Sistemas estructurales (1)Sistemas estructurales (1)
Sistemas estructurales (1)
 
sistemas estructurales y constructivos
sistemas estructurales y constructivossistemas estructurales y constructivos
sistemas estructurales y constructivos
 
Estructura de grandes luces
Estructura de grandes lucesEstructura de grandes luces
Estructura de grandes luces
 
Manual adobe
Manual adobeManual adobe
Manual adobe
 
Guía para los sistemas constructivos con adobe y quincha
Guía para los sistemas constructivos con adobe y quinchaGuía para los sistemas constructivos con adobe y quincha
Guía para los sistemas constructivos con adobe y quincha
 
05 mp construc_i-clase 08-ppt-pdf
05 mp construc_i-clase 08-ppt-pdf05 mp construc_i-clase 08-ppt-pdf
05 mp construc_i-clase 08-ppt-pdf
 
Tipos de prefabbricados
Tipos de prefabbricados Tipos de prefabbricados
Tipos de prefabbricados
 
GRUPO 1- MURO DE ADOBE.pdf
GRUPO 1- MURO DE ADOBE.pdfGRUPO 1- MURO DE ADOBE.pdf
GRUPO 1- MURO DE ADOBE.pdf
 
Sistemas estructurales
Sistemas estructuralesSistemas estructurales
Sistemas estructurales
 

Similar to Concreto sistemas constructivos (20)

5.1 concreto 2
5.1  concreto 25.1  concreto 2
5.1 concreto 2
 
5.2 concreto 3
5.2  concreto 35.2  concreto 3
5.2 concreto 3
 
4. cimentaciones i
4. cimentaciones i4. cimentaciones i
4. cimentaciones i
 
4.2 concreto 2
4.2  concreto 24.2  concreto 2
4.2 concreto 2
 
2.2 cimentaciones 2
2.2 cimentaciones 22.2 cimentaciones 2
2.2 cimentaciones 2
 
10. mamposteria muros de carga
10. mamposteria  muros de carga10. mamposteria  muros de carga
10. mamposteria muros de carga
 
5. cimentaciones 2
5. cimentaciones 25. cimentaciones 2
5. cimentaciones 2
 
Explicación sobre los tipos de muros
Explicación sobre los tipos de murosExplicación sobre los tipos de muros
Explicación sobre los tipos de muros
 
Cuestionario para examen de tecnicas
Cuestionario para examen de tecnicasCuestionario para examen de tecnicas
Cuestionario para examen de tecnicas
 
Informe analisis
Informe analisisInforme analisis
Informe analisis
 
2.1 cimentaciones
2.1 cimentaciones 2.1 cimentaciones
2.1 cimentaciones
 
Expo Constru..pptx
Expo Constru..pptxExpo Constru..pptx
Expo Constru..pptx
 
Manual de construccion
Manual de construccionManual de construccion
Manual de construccion
 
Muros y tabiques
Muros y tabiquesMuros y tabiques
Muros y tabiques
 
MUROS Y TABIQUES
MUROS Y TABIQUESMUROS Y TABIQUES
MUROS Y TABIQUES
 
Informe mamposteria
Informe mamposteriaInforme mamposteria
Informe mamposteria
 
Manual listo
Manual listoManual listo
Manual listo
 
Manual listo
Manual listoManual listo
Manual listo
 
Modelacion estructural Muro de Albañilería Armada
Modelacion estructural Muro de Albañilería ArmadaModelacion estructural Muro de Albañilería Armada
Modelacion estructural Muro de Albañilería Armada
 
12.1 sistemas esqueletales acero 1
12.1 sistemas esqueletales  acero 112.1 sistemas esqueletales  acero 1
12.1 sistemas esqueletales acero 1
 

More from Universidad de los Andes (20)

pdf cv
pdf cvpdf cv
pdf cv
 
Cv carolina rodriguez 2016
Cv carolina rodriguez 2016Cv carolina rodriguez 2016
Cv carolina rodriguez 2016
 
Bibliografia anotada colectiva aui
Bibliografia anotada colectiva auiBibliografia anotada colectiva aui
Bibliografia anotada colectiva aui
 
Actividad workshop de papel
Actividad workshop de papelActividad workshop de papel
Actividad workshop de papel
 
Resonancia 1
Resonancia 1Resonancia 1
Resonancia 1
 
Intervencion 2015 02
Intervencion 2015 02Intervencion 2015 02
Intervencion 2015 02
 
Tamizaje 1
Tamizaje 1Tamizaje 1
Tamizaje 1
 
Tamizaje 2
Tamizaje 2Tamizaje 2
Tamizaje 2
 
Tamizaje 3
Tamizaje 3Tamizaje 3
Tamizaje 3
 
Tamizaje 1
Tamizaje 1Tamizaje 1
Tamizaje 1
 
Practica profesional
Practica profesionalPractica profesional
Practica profesional
 
Intervencion 2015 02
Intervencion 2015 02Intervencion 2015 02
Intervencion 2015 02
 
Introducción sce 2015 01
Introducción sce 2015 01Introducción sce 2015 01
Introducción sce 2015 01
 
Experimento 1
Experimento 1Experimento 1
Experimento 1
 
Introduccion
Introduccion Introduccion
Introduccion
 
Lab2 2014 -02 Maestria Arquitectura
Lab2 2014 -02 Maestria ArquitecturaLab2 2014 -02 Maestria Arquitectura
Lab2 2014 -02 Maestria Arquitectura
 
Casos de estudio 3
Casos de estudio 3Casos de estudio 3
Casos de estudio 3
 
Casos de estudio 2
Casos de estudio 2Casos de estudio 2
Casos de estudio 2
 
Casos de estudio 1
Casos de estudio 1Casos de estudio 1
Casos de estudio 1
 
Referentes u.i tecnica
Referentes u.i tecnicaReferentes u.i tecnica
Referentes u.i tecnica
 

Recently uploaded

Plantilla árbol de problemas psico..pptx
Plantilla árbol de problemas psico..pptxPlantilla árbol de problemas psico..pptx
Plantilla árbol de problemas psico..pptxYasmilia
 
Arquitectura griega, obras antiguas. pdf
Arquitectura griega, obras antiguas. pdfArquitectura griega, obras antiguas. pdf
Arquitectura griega, obras antiguas. pdfduf110205
 
MANUFACTURA AERONAUTICA 2024 presentacion
MANUFACTURA AERONAUTICA 2024 presentacionMANUFACTURA AERONAUTICA 2024 presentacion
MANUFACTURA AERONAUTICA 2024 presentacionssuser1ed434
 
Diagramas de flujo metalurgico en mineria.pptx
Diagramas de flujo metalurgico en mineria.pptxDiagramas de flujo metalurgico en mineria.pptx
Diagramas de flujo metalurgico en mineria.pptxHarryArmandoLazaroBa
 
Sesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptx
Sesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptxSesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptx
Sesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptxMarcosAlvarezSalinas
 
FICHAS PARA LA PRIMERA SEMANA SALOME.doc
FICHAS PARA LA PRIMERA SEMANA SALOME.docFICHAS PARA LA PRIMERA SEMANA SALOME.doc
FICHAS PARA LA PRIMERA SEMANA SALOME.docMerlyBrisetTorneroLu
 
Historia de los estilos artísticos docum
Historia de los estilos artísticos documHistoria de los estilos artísticos docum
Historia de los estilos artísticos documminipuw
 
Medición IRI Diseño de Pavimentos Maestria en Vias Terrestres
Medición IRI Diseño de Pavimentos Maestria en Vias TerrestresMedición IRI Diseño de Pavimentos Maestria en Vias Terrestres
Medición IRI Diseño de Pavimentos Maestria en Vias TerrestresKengYoshiIngaOchoa1
 
MARIA ZABALA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II, ARQUITECTURA RENACENTISTA.pdf
MARIA ZABALA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II, ARQUITECTURA RENACENTISTA.pdfMARIA ZABALA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II, ARQUITECTURA RENACENTISTA.pdf
MARIA ZABALA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II, ARQUITECTURA RENACENTISTA.pdfitssmalexa
 
LANZAMIENTO, NUEVOS SET DE COCINA, PETROLEUM, VINTAGE, CARAMEL Y LAVANDA
LANZAMIENTO, NUEVOS SET DE COCINA, PETROLEUM, VINTAGE, CARAMEL Y LAVANDALANZAMIENTO, NUEVOS SET DE COCINA, PETROLEUM, VINTAGE, CARAMEL Y LAVANDA
LANZAMIENTO, NUEVOS SET DE COCINA, PETROLEUM, VINTAGE, CARAMEL Y LAVANDAdiawaraplast
 
Danielarora Martinez 31061614 ARQUITECTURA GRIEGA.pptx
Danielarora Martinez 31061614 ARQUITECTURA GRIEGA.pptxDanielarora Martinez 31061614 ARQUITECTURA GRIEGA.pptx
Danielarora Martinez 31061614 ARQUITECTURA GRIEGA.pptxaurorialfonzo6
 
Diapositiva de la ansiedad...para poder enfrentarlo
Diapositiva de la ansiedad...para poder enfrentarloDiapositiva de la ansiedad...para poder enfrentarlo
Diapositiva de la ansiedad...para poder enfrentarlojefeer060122
 
Clase 8. Caracteristicas de la población.pptx
Clase 8. Caracteristicas de la población.pptxClase 8. Caracteristicas de la población.pptx
Clase 8. Caracteristicas de la población.pptxVanessaPobletePoblet
 
Material de Apoyo - Acelerador de Carrera con Power BI.pdf
Material de Apoyo - Acelerador de Carrera con Power BI.pdfMaterial de Apoyo - Acelerador de Carrera con Power BI.pdf
Material de Apoyo - Acelerador de Carrera con Power BI.pdfTpicoAcerosArequipa
 
PRIS - (2021) - SEMANA 3 - AZUFRE - ÁCIDO SULFÚRICO - ASPECTOS GENERALES - ...
PRIS - (2021) - SEMANA 3 - AZUFRE  -  ÁCIDO SULFÚRICO - ASPECTOS GENERALES - ...PRIS - (2021) - SEMANA 3 - AZUFRE  -  ÁCIDO SULFÚRICO - ASPECTOS GENERALES - ...
PRIS - (2021) - SEMANA 3 - AZUFRE - ÁCIDO SULFÚRICO - ASPECTOS GENERALES - ...maria Apellidos
 
presentación de historia; arquitectura renacentista
presentación de historia; arquitectura renacentistapresentación de historia; arquitectura renacentista
presentación de historia; arquitectura renacentista30898575
 
Diseño y análisis de vigas doblemente reforzada
Diseño y análisis de vigas doblemente reforzadaDiseño y análisis de vigas doblemente reforzada
Diseño y análisis de vigas doblemente reforzadaJosAntonioFloresQuis
 
Hospital croquis de modulo 3 con leyenda
Hospital croquis de modulo 3 con leyendaHospital croquis de modulo 3 con leyenda
Hospital croquis de modulo 3 con leyendaratc070603hmcmrha7
 
La arquitectura griega y su legado en la historia
La arquitectura griega y su legado en la historiaLa arquitectura griega y su legado en la historia
La arquitectura griega y su legado en la historiaCamilaIsabelaRodrigu
 
La Modernidad y Arquitectura Moderna - Rosibel Velásquez
La Modernidad y Arquitectura Moderna - Rosibel VelásquezLa Modernidad y Arquitectura Moderna - Rosibel Velásquez
La Modernidad y Arquitectura Moderna - Rosibel VelásquezRosibelVictoriaVelas
 

Recently uploaded (20)

Plantilla árbol de problemas psico..pptx
Plantilla árbol de problemas psico..pptxPlantilla árbol de problemas psico..pptx
Plantilla árbol de problemas psico..pptx
 
Arquitectura griega, obras antiguas. pdf
Arquitectura griega, obras antiguas. pdfArquitectura griega, obras antiguas. pdf
Arquitectura griega, obras antiguas. pdf
 
MANUFACTURA AERONAUTICA 2024 presentacion
MANUFACTURA AERONAUTICA 2024 presentacionMANUFACTURA AERONAUTICA 2024 presentacion
MANUFACTURA AERONAUTICA 2024 presentacion
 
Diagramas de flujo metalurgico en mineria.pptx
Diagramas de flujo metalurgico en mineria.pptxDiagramas de flujo metalurgico en mineria.pptx
Diagramas de flujo metalurgico en mineria.pptx
 
Sesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptx
Sesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptxSesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptx
Sesión 02 Buenas practicas de manufactura.pptx
 
FICHAS PARA LA PRIMERA SEMANA SALOME.doc
FICHAS PARA LA PRIMERA SEMANA SALOME.docFICHAS PARA LA PRIMERA SEMANA SALOME.doc
FICHAS PARA LA PRIMERA SEMANA SALOME.doc
 
Historia de los estilos artísticos docum
Historia de los estilos artísticos documHistoria de los estilos artísticos docum
Historia de los estilos artísticos docum
 
Medición IRI Diseño de Pavimentos Maestria en Vias Terrestres
Medición IRI Diseño de Pavimentos Maestria en Vias TerrestresMedición IRI Diseño de Pavimentos Maestria en Vias Terrestres
Medición IRI Diseño de Pavimentos Maestria en Vias Terrestres
 
MARIA ZABALA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II, ARQUITECTURA RENACENTISTA.pdf
MARIA ZABALA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II, ARQUITECTURA RENACENTISTA.pdfMARIA ZABALA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II, ARQUITECTURA RENACENTISTA.pdf
MARIA ZABALA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II, ARQUITECTURA RENACENTISTA.pdf
 
LANZAMIENTO, NUEVOS SET DE COCINA, PETROLEUM, VINTAGE, CARAMEL Y LAVANDA
LANZAMIENTO, NUEVOS SET DE COCINA, PETROLEUM, VINTAGE, CARAMEL Y LAVANDALANZAMIENTO, NUEVOS SET DE COCINA, PETROLEUM, VINTAGE, CARAMEL Y LAVANDA
LANZAMIENTO, NUEVOS SET DE COCINA, PETROLEUM, VINTAGE, CARAMEL Y LAVANDA
 
Danielarora Martinez 31061614 ARQUITECTURA GRIEGA.pptx
Danielarora Martinez 31061614 ARQUITECTURA GRIEGA.pptxDanielarora Martinez 31061614 ARQUITECTURA GRIEGA.pptx
Danielarora Martinez 31061614 ARQUITECTURA GRIEGA.pptx
 
Diapositiva de la ansiedad...para poder enfrentarlo
Diapositiva de la ansiedad...para poder enfrentarloDiapositiva de la ansiedad...para poder enfrentarlo
Diapositiva de la ansiedad...para poder enfrentarlo
 
Clase 8. Caracteristicas de la población.pptx
Clase 8. Caracteristicas de la población.pptxClase 8. Caracteristicas de la población.pptx
Clase 8. Caracteristicas de la población.pptx
 
Material de Apoyo - Acelerador de Carrera con Power BI.pdf
Material de Apoyo - Acelerador de Carrera con Power BI.pdfMaterial de Apoyo - Acelerador de Carrera con Power BI.pdf
Material de Apoyo - Acelerador de Carrera con Power BI.pdf
 
PRIS - (2021) - SEMANA 3 - AZUFRE - ÁCIDO SULFÚRICO - ASPECTOS GENERALES - ...
PRIS - (2021) - SEMANA 3 - AZUFRE  -  ÁCIDO SULFÚRICO - ASPECTOS GENERALES - ...PRIS - (2021) - SEMANA 3 - AZUFRE  -  ÁCIDO SULFÚRICO - ASPECTOS GENERALES - ...
PRIS - (2021) - SEMANA 3 - AZUFRE - ÁCIDO SULFÚRICO - ASPECTOS GENERALES - ...
 
presentación de historia; arquitectura renacentista
presentación de historia; arquitectura renacentistapresentación de historia; arquitectura renacentista
presentación de historia; arquitectura renacentista
 
Diseño y análisis de vigas doblemente reforzada
Diseño y análisis de vigas doblemente reforzadaDiseño y análisis de vigas doblemente reforzada
Diseño y análisis de vigas doblemente reforzada
 
Hospital croquis de modulo 3 con leyenda
Hospital croquis de modulo 3 con leyendaHospital croquis de modulo 3 con leyenda
Hospital croquis de modulo 3 con leyenda
 
La arquitectura griega y su legado en la historia
La arquitectura griega y su legado en la historiaLa arquitectura griega y su legado en la historia
La arquitectura griega y su legado en la historia
 
La Modernidad y Arquitectura Moderna - Rosibel Velásquez
La Modernidad y Arquitectura Moderna - Rosibel VelásquezLa Modernidad y Arquitectura Moderna - Rosibel Velásquez
La Modernidad y Arquitectura Moderna - Rosibel Velásquez
 

Concreto sistemas constructivos

  • 2. SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE ESTIMACIÓN PROFESOR: Dr. Carolina Stevenson Rodriguez
  • 3. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson CONTENIDO Concreto in situ Concreto Prefabricado Estructura esqueletal Muros de concreto in situ / Formaletas Sistema Contech Sistema Outinord Entrepisos Muros con elementos cerámicos de concreto Entrepisos
  • 4. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson Concreto Armado El concreto reforzado es utilizado cuando el elemento a construir debe soportar al mismo tiempo esfuerzos de tension, compresion y/o combinaciones (eg. momentos flectores, corte) …
  • 5. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson Barras ancladas en los extremos Canstilla de refuerzo Viga de concreto reforzado soportando la losa Losa y viga integradas por el refuerzo Compresión Tensión Compresión Tensión Eje Neutral Concreto Armado
  • 6. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson Los elementos de concreto pretensado son sometidos intencionadamente a esfuerzos de tensión compresión previos a su puesta en servicio con el objetivo de aumentar su resistencia. Compresion Tension Deformación común El refuerzo es tensado Aplicación de cargas de compresión Deformación durante la vida útil Concreto Armado: PRETENSADO
  • 7. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson El postensionamiento es un método para la aplicación de compresión tras el vertido y posterior proceso de secado in situ del concreto. El refuerzo se posiciona en tubos protectores para que trabaje independientemente del concreto. Concreto Armado: POSTENSADO
  • 8. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson Pros •El coeficiente térmico del concreto es similar al del acero eliminando posibles estrés interior. •El acero corrugado ayuda a mejorar la cohesión entre los dos materiales. •El concreto ayuda a proteger al acero contra la corrosión y el fuego. Cons •Corrosión y congelamiento pueden fácilmente dañar el concreto mal diseñado. •Cuando el acero se corroe expande y tiende a romper el concreto. Concreto Armado
  • 9. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson Concreto Reforzado: CON FIBRAS Concreto puede ser reforzado con elementos fibrosos (fibra de vidrio, paja, esterilla) para incrementar su integridad estructural.
  • 10. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson Pros • Mejora cohesión y maleabilidad a larga distancia. • Mejora la resistencia a el congelamiento y fallo explosivo en caso de deshidratación. • Mejora elasticidad y resistencia la impacto. Concreto Reforzado: CON FIBRAS
  • 11. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson Concreto: IN SITU Vs PREFABRICADO Concreto In Situ •Fácil de logra continuidad entre elementos. •Facilidad de crear uniones rígidas. •El control de calidad es laborioso. Concreto Prefabricado •Se puede garantizar la calidad. •Facilita la construcción en lotes estrechos. •Puede ser erguido rápido y en mal clima . •Las uniones son mas problemáticas. •Debe ser trasportado al sitio. •Las formas orgánicas son mas complejas de lograr.
  • 12. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson Concreto In Situ
  • 13. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson Concreto In Situ El concreto in situ es un material liquido que se vierte directamente en obra usando formaletas para darle forma mientras endurece y alcanza la resistencia necesaria...
  • 14. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson -Se diseñan para obtener resistencias para distintas prácticas. -Se utilizan pruebas para determinar el peso o volumen de: -Cemento -Arena limpia -Agregados PRUEBA POR ESCURRIMIENTO O “SLUMP” Concreto In Situ: DISEÑO DE MEZCLAS
  • 15. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson RELACIÓN AGUA – CEMENTO Esta relación debe controlarse frecuentemente con el fin de obtener uniformidad en la resistencia de la mezclas teniendo en cuenta que la humedad puede variar condiciones ambientales o contextuales. PREPARACIÓN DE UNA MUESTRA DE CONCRETO PARA PROBAR SU RESISTENCIA MALEABILIDAD DE LA MEZCLA Concreto In Situ: DISEÑO DE MEZCLAS
  • 16. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson CANTIDAD DE PRUEBAS -Pruebas correspondientes a cada tipo de concreto -Una pareja de cilindros una vez por día -Una vez cada 40 m³ de estructura de concreto -Una vez cada 200 m² de placa o losa. -Tomar una muestra por cada 25 bachadas de cada clase de concreto -Si el volumen de concreto es tal que la frecuencia de ensayos es menor a 5 ensayos de un mismo concreto, se deben tomar 5 muestras seleccionadas al azar. -Si la cantidad de concreto es menor a 10 m³ se pueden suprimir la toma de muestras. -Un ensayo de resistencia es el resultado del promedio de resistencia de 2 cilindros tomados de una misma mezcla y ensayados a los 28 días. Concreto In Situ: ENSAYOS La resistencia para estructuras de concreto esta entre los 2.500-5.000psi (170-350k/cm2).
  • 17. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson MEZCLA A MANO: -Sobre una superficie uniforme -El cemento y la arena deben mezclarse hasta que haya un color uniforme -A la mezcla se agrega agua de amasado del centro hacia los bordes hasta obtener una masa -Se agrega gravilla dándole botes continuos hasta obtener una mezcla homogénea MEZCLA MECÁNICA: -El equipo debe garantizar un control de cantidades de materiales ya sea por peso o volumen -El agua debe ser añadida antes y durante la preparación -La consistencia del concreto debe ser uniforme en cada mezcla -Antes de volver a realizar una nueva mezcla, se debe retirar todo el material de mezcla anterior Concreto In Situ: PREPARACION
  • 18. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson -El concreto no debe ser vaciado a más de 45 minutos después de su preparación -No puede ser transbordado ni verterse en caída libre -Previo a verterse, se deben revisar los encofrados de las armaduras y la superficie sobre la cual se vaciaría el concreto -El concreto debe colocarse en capas horizontales, en forma continua -Se debe vibrar adecuadamente -Se puede compactar con rodillo -Durante el fraguado se pueden producir fisuras, para evitarlas se recubre la superficie con paños húmedos de lona. -Otra forma de prevenir fisuras es incorporando una fina malla de alambre muy delgado Concreto In Situ: VACIADO
  • 19. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson El concreto es un material esencialmente moldeable, requiere ser vaciado dentro de un molde. La función de la formaleta es crear una forma en negativo para rellenar y desmoldar en positivo. Debe tener las siguientes propiedades: 1.Reproducir la forma diseñada con exactitud. 2 Prestar la rigidez necesaria para el trajín durante el vaciado. Concreto In Situ: FORMALETA
  • 20. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 3 Tener el ajuste perfecto para que se hermética y no permita la salida del concreto/pasta . 4.Facilitar la colocación del armado y su recubrimiento manteniendo su posición durante el vertido y vibrado del concreto. 5. Garantizar un buen curado del hormigón, evitar la pérdida de agua durante el proceso de fraguado, así como protegerlo de las temperaturas externas. Concreto In Situ: FORMALETA
  • 21. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson MATERIAL -Madera ordinaria (material más utilizado) -Madera cepillada (concreto a la vista) -Pino (Cualquier Madera que no contenga Taninos) -Guadua -Lámina de hierro o acero -Tableros Aglomerados PREPARACIÓN, COLOCACIÓN Y DESCIMBRADO -Prefabricación (Formaleta metálica) -Adicionar a las caras ACPM, ACEITE o GRASA/PARAFINA -Las tablas se clavan a los refuerzos mediante taches de hierro, pasadores o tornillo de tuerca y arandela -Colocación centrada: Utilizar puntales, parales, riostras -Retirar formaleta de 1 a 4 días después del vaciado si la temperatura no es inferior a 4ºC Concreto In Situ: FORMALETA
  • 22. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson FORMALETAS FORMALETAS TRADICIONALES Formaleta de madera FORMALETAS INDUSTRIALIZADAS Modulares Trepadoras Mesa Voladora se tienen que humedecer antes de verter el concreto para evitar que tomen agua del hormigón y, por lo tanto, absorban cemento.
  • 23. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson FORMALETAS: MADERA
  • 24. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson FORMALETAS FORMALETAS TRADICIONALES Formaleta de madera FORMALETAS INDUSTRIALIZADAS Modulares Trepadoras Mesa Voladora Soluciones hibridas son todavía ampliamente utilizadas.
  • 25. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson FORMALETAS Al modular se pueden repetir elementos y ahorrar tiempo en el montaje y en el desmontaje. FORMALETAS TRADICIONALES Formaleta de madera FORMALETAS INDUSTRIALIZADAS Modulares Trepadoras Mesa Voladora
  • 26. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson FORMALETAS: MODULARES
  • 27. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson FORMALETAS Encofrado trepante es aquel que se desliza verticalmente y por tanto pierde su apoyo en el suelo. FORMALETAS TRADICIONALES Formaleta de madera FORMALETAS INDUSTRIALIZADAS Modulares Trepadoras Mesa Voladora
  • 28. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson FORMALETAS Se crea una plataforma en cada altura donde se puedan realizar los trabajos de encofrado, aplomado y desencofrado, y a su vez debe de servir como soporte estructural para transmitir al muro ejecutado la solicitaciones requeridas. FORMALETAS TRADICIONALES Formaleta de madera FORMALETAS INDUSTRIALIZADAS Modulares Trepadoras Mesa Voladora
  • 29. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson FORMALETAS Estas consolas tienen adaptadas plataformas inferiores para la recuperación de conos y encajes. FORMALETAS TRADICIONALES Formaleta de madera FORMALETAS INDUSTRIALIZADAS Modulares Trepadoras Mesa Voladora
  • 30. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson FORMALETAS: TREPADORA
  • 31. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson FORMALETAS: TREPADORA
  • 32. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson FORMALETAS FORMALETAS TRADICIONALES Formaleta de madera FORMALETAS INDUSTRIALIZADAS Modulares Trepadoras Mesa Voladora
  • 33. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson La vibración del concreto consiste en una serie de sacudidas con una frecuencia elevada de 12.500 a 16.000 rpm. El objetivo de la vibración es eliminar los huecos y sacar el aire, asegurando mejor compactación y contacto entre varillas y concreto. Concreto In Situ: VIBRADO
  • 34. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson El curado consiste en garantizar que el concreto tenga la cantidad de agua suficiente para que la acción química continúe hasta que se encuentre completamente endurecido. Concreto In Situ: CURADO
  • 35. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson Proceso constructivo: sistema esqueletal COLUMNA Paso 1: Armado de refuerzos
  • 36. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson MÉTODOS DE CURADO A. Curado por medio de agua y cubiertas protectoras húmedas B. Aplicación de compuestos selladores a las superficies C. Curado por vapor A . B . C . Concreto In Situ: CURADO
  • 37. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson Proceso constructivo: sistema esqueletal COLUMNA Paso 0: Lectura e interpretación de planos, cimbrada de la columna
  • 38. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson Proceso constructivo: sistema esqueletal COLUMNA Paso 2: Ubicación de formaletas laterales
  • 39. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson Proceso constructivo: sistema esqueletal COLUMNA Paso 3: Vertido del concreto
  • 40. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson Proceso constructivo: sistema esqueletal COLUMNA Paso 4: Retiro de formaletas y curado
  • 41. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson MUROS DE CONCRETO FUNDIDO IN SITU http://www.youtube.com/watch?v=-Uh67yT4VIY&feature=related
  • 42. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson MUROS DE CONCRETO SISTEMA CONTECH Sistema de construcción industrializado que utiliza módulos de aluminio fundido de diferentes dimensiones, que ensamblados conforman la formaleta para los muros de la edificación. Con el sistema se pueden realizar los trabajos de colocación del refuerzo, instalaciones, formaleta y fundida del concreto en un solo día, dejando un tiempo adecuado para que el concreto fragüe y se pueda repetir el mismo proceso al día siguiente.
  • 43. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson MUROS DE CONCRETO SISTEMA CONTECH
  • 44. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson MUROS DE CONCRETO SISTEMA CONTECH http://www.youtube.com/watch?v=k990Z5E2OQQ&feature=fvsr
  • 45. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson MUROS DE CONCRETO SISTEMA OUTINORD Procedimiento de industrialización en obra gruesa, que permite construir rápidamente basándose en el principio de rotación diaria de la formaleta, permitiendo una velocidad de construcción con baja ocupación de personal. Permite fundir in – situ y en una misma operación muros longitudinales y transversales con sus placas.
  • 46. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson MUROS DE CONCRETO SISTEMA OUTINORD
  • 47. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson MUROS DE CONCRETO SISTEMA OUTINORD
  • 48. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson http://www.youtube.com/watch?v=0Mvcsd7DsL4&feature=related MUROS DE CONCRETO SISTEMA OUTINORD
  • 49. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson POR COMPOSICION Maciza Aligerada POR DISEÑO Planas Compuestas consta de una sección de concreto reforzado en dos direcciones diseñada dependiendo de los apoyas y la distribución de as cargas. ENTREPISOS
  • 50. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson SUPERESTRUCTURA -CONCRETO - PLACAS
  • 51. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson POR COMPOSICION Maciza Aligerada POR DISEÑO Planas Compuestas parte del concreto se remplaza por otros materiales (cajones de madera/ guadua, ladrillos o bloques). De esta forma se disminuye el peso de la losa. ENTREPISOS
  • 52. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson SUPERESTRUCTURA -CONCRETO - PLACAS
  • 53. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson SUPERESTRUCTURA -CONCRETO - PLACAS
  • 54. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson POR COMPOSICION Maciza Aligerada POR DISEÑO Planas Compuestas transmiten las cargas directamente a las columnas, sin la ayuda de vigas. Pueden apoyarse directamente sobre las columnas o a través de ábacos, capiteles o una combinación de ambos. ENTREPISOS
  • 55. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson POR COMPOSICION Maciza Aligerada POR DISEÑO Planas Compuestas transmiten las cargas a través de vigas y viguetas principalmente. ENTREPISOS
  • 56. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson SUPERESTRUCTURA -CONCRETO - PLACAS
  • 57. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson Concreto Prefabricado
  • 58. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson Concreto Prefabricado Elementos prefabricados ayudan a mejorar calidad y duración del proceso constructivo en concreto. …
  • 59. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson Los bloques de concreto (especialmente huecos) ayudan a reducir el peso total de la construcción y a mejorar el aislamiento térmico y acústico. Concreto Prefabricado
  • 60. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson PLACAS ALVEOLARES Permite múltiples aplicaciones en función de su forma de colocación: puede ser horizontal como entrepiso, inclinada como cubierta o rampa, o vertical como cerramiento o muro. Concreto Prefabricado
  • 61. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson Concreto Celular de Autoclave El ACC(Autoclaved Cellular Concrete) es un tipo de concreto prefabricado curado bajo alta presión dentro de hornos especiales (autoclaves)…
  • 62. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson Pros • Mejora las propiedades de aislamiento térmico • Mejora la resistencia al fuego. • Mejora la relación peso/resistencia. • Mas liviano que ladrillo o típico bloque de concreto . • Mejora las propiedades acústicas. Concreto Celular de Autoclave
  • 63. CONCRETO ARMADO Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson Sistemas como el tilt-up ofrecen rapidez y eficacia en la construcción, durabilidad garantizada y control en los acabados. Concreto Prefabricado: TILT-UP
  • 64. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson CELDA REFORZADA – BLOQUE DE CONCRETO-http:// La mampostería modular se basa en el fundamento de que el ancho del bloque debe ser múltiplo de su longitud. Ello permite construir distribuciones arquitectónicas basadas a su vez en medidas resultantes de múltiplos de la longitud del bloque.
  • 65. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson CELDA REFORZADA – BLOQUE DE CONCRETO La mampostería modular se basa en el fundamento de que el ancho del bloque debe ser múltiplo de su longitud. Ello permite construir distribuciones arquitectónicas basadas a su vez en medidas resultantes de múltiplos de la longitud del bloque.
  • 66. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson CELDA REFORZADA – BLOQUE DE CONCRETO-El mortero de pega debe ser lo suficientemente plástico (tamaño máximo del agregado de 12 mm dia.) y los bloques deben ser colocados con la suficiente presión para que el mortero sea expulsado de la junta y los elementos queden bien conectados. El mortero de relleno de celda debe compactarse mediante vibración mecánica en su estado plástico.
  • 67. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson CELDA REFORZADA – BLOQUE DE CONCRETO-
  • 68. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson CELDA REFORZADA – BLOQUE DE CONCRETO-Los bloques de concreto deben permanecer secos antes y durante la colocación, para evitar que al perder humedad en la pared se contraigan y causen grietas. Así serán capaces de absorber el agua del concreto fluido de relleno para reducir la relación agua/cemento de este concreto.
  • 69. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson 1. 2. 3. CELDA REFORZADA – BLOQUE DE CONCRETO-http:// www.youtube.com/watch?v=H2CaWrtsXOc&feature=related 4. 5A. 5B.
  • 70. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson ENTREPISOS – PLACA FÁCIL CON BLOQUELÓN
  • 71. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson ENTREPISOS- BLOQUE CERAMICO Y VIGUETAS SEMIPREFABRICADAS
  • 72. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson ENTREPISOS- BLOQUE CERAMICO Y VIGUETAS SEMIPREFABRICADAS
  • 73. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson ENTREPISOS- BLOQUE CERAMICO Y VIGUETAS SEMIPREFABRICADAS
  • 74. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson ENTREPISOS- BLOQUE CERAMICO Y VIGUETAS SEMIPREFABRICADAS
  • 75. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson ENTREPISOS – SISTEMA PREPLACA
  • 76. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson ENTREPISOS – SISTEMA PREPLACA
  • 77. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson ENTREPISOS – SISTEMA PREPLACA
  • 78. SISTEMAS ESQUELETALES Sistemas de Construcción y Estimación – Prof: Carolina Stevenson ENTREPISOS – SISTEMA PREPLACA http://www.youtube.com/watch?v=rzLpB_2P8nU&feature=player_embedd ed#!