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Timestamp: 2016-07-30 04:27:16+00:00

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Norma E-080
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Artículo 1.- ALCANCE La Norma comprende lo referente al adobe simple o estabilizado como unidad para la construcción de albañilería con este material, así como las características, comportamiento y diseño. El objetivo del diseño de construcciones de albañilería de adobe es proyectar edificaciones de interés social y bajo costo que resistan las acciones sísmicas, evitando la posibilidad de colapso frágil de las mismas. Esta Norma se orienta a mejorar el actual sistema constructivo con adobe tomando como base la realidad de las construcciones de este tipo, existentes en la costa y sierra. Los proyectos que se elaboren con alcances y bases distintos a los consideradas en esta Norma, deberán estar respaldados con un estudio técnico. Artículo 2.- REQUISITOS GENERALES 2.1. El proyecto arquitectónico de edificaciones de adobe deberá adecuarse a los requisitos que se señalan en la presente Norma. 2.2. Las construcciones de adobe simple y adobe estabilizado serán diseñadas por un método racional basado en los principios de la mecánica, con criterios de comportamiento elástico. 2.3. Las construcciones de adobe se limitarán a un solo piso en la zona sísmica 3 y a dos pisos en las zonas sísmicas 2 y 1 definidas en la NTE E.030 Diseño Sismorresistente. Por encima del primer piso de adobe, podrán tenerse estructuras livianas tales como las de quincha o similares. 2.4. No se harán construcciones de adobe en suelos granulares sueltos, en suelos cohesivos blandos, ni arcillas expansivas. Tampoco en zonas propensas a inundaciones cauces de avalanchas, aluviones o huaycos o suelos con inestabilidad geológica. 2.5. Dependiendo de la esbeltez de los muros, se deberá incluir la colocación de refuerzos que mejoren el comportamiento integral de la estructura.
que no representen más de 12% del área bruta de esta cara. El adobe debe ser macizo y sólo se permite que tenga perforaciones perpendiculares a su cara de asiento. Requisitos Generales La gradación del suelo debe aproximarse a los siguientes porcentajes: arcilla 10-20%. 3. Extremo Libre de Muro Es el borde vertical u horizontal no arriostrado de un muro. limo 15-25% y arena 55.Artículo 3. yeso. El arriostre puede ser vertical u horizontal. etc. cal.UNIDAD O BLOQUE DE ADOBE 4. actúan como elemento de arriostre horizontal (Ver Artículo 6 (6.1. Muro Arriostrado Es un muro cuya estabilidad lateral está confiada a elementos de arriostre horizontales y/o verticales.70%. cal. etc. cemento. grietas. Estos rangos pueden variar cuando se fabriquen adobes estabilizados. el cual puede contener paja u otro material que mejore su estabilidad frente a agentes externos. 3.3)). 3.8. 3.. Altura Libre de Muro Es la distancia vertical libre entre elementos de arriostre horizontales.) con el fin de mejorar sus condiciones de resistencia a la compresión y estabilidad ante la presencia de humedad.9. 3.4. Vigas Collar o Soleras Son elementos de uso obligatorio que generalmente conectan a los entrepisos y techos con los muros. Arriostre Elemento que impide el libre desplazamiento del borde de muro.3.6. o barro con otros componentes como asfalto. Largo Efectivo Distancia libre horizontal entre elementos de arriostre verticales o entre un elemento de arriostre y un extremo libre.
.10. Mortero Material de unión de los adobes. cara mayor. rajaduras u otros defectos que puedan degradar su resistencia o durabilidad.7. Artículo 4. Puede ser barro con paja o con arena.11. Adecuadamente rigidizados en su plano. Contrafuerte Es un arriostre vertical construido con este único fin. Adobe en el que se ha incorporado otros materiales (asfalto. cemento. Esbeltez Relación entre la altura libre del muro y su espesor. El adobe deberá estar libre de materias extrañas. 3. 3. bosta.. 3.5. no debiéndose utilizar suelos orgánicos.DEFINICIONES 3.1. 3. Adobe Se define el adobe como un bloque macizo de tierra sin cocer.
Fuerzas Sísmicas Horizontales La fuerza sísmica horizontal en la base para las edificaciones de adobe se determinará con la siguiente expresión:
. b) Tener una planta que tienda a ser simétrica. 4. En este caso aparecen las típicas grietas inclinadas de tracción diagonal.2. Secar los adobes bajo sombra. son frágiles. de formas especiales. Recomendaciones para su Elaboración Remojar el suelo y retirar las piedras mayores de 5 mm y otros elementos extraños. Sus dimensiones deberán ajustarse a las siguientes proporciones: a) Para adobes rectangulares el largo sea aproximadamente el doble del ancho.COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE LAS CONSTRUCCIONES DE ADOBE 5. b) La relación entre el largo y la altura debe ser del orden de 4 a 1 c) En lo posible la altura debe ser mayor a 8 cm.1. c) Los vanos deben ser pequeños y de preferencia centrados. Las construcciones de adobe deberán cumplir con las siguientes características generales de configuración: a) Suficiente longitud de muros en cada dirección.. produciendo el desplome del mismo fuera de su plano. debidas a sismos. esto a su vez aísla los muros unos de otros y conduce a una pérdida de estabilidad lateral. Si se controla la falla de las esquinas. entonces el muro podrá soportar fuerzas sísmicas horizontales en su plano las que pueden producir el segundo tipo de falla que es por fuerza cortante. de ser posible todos portantes. empezando por la parte superior. Formas y Dimensiones Los adobes podrán ser de planta cuadrada o rectangular y en el caso de encuentros con ángulos diferentes de 90°. preferentemente cuadrada. Comportamiento Sísmico de las Construcciones de Adobe Las fallas de las estructuras de adobe no reforzadas. d) Dependiendo de la esbeltez de los muros.2. Usualmente la poca resistencia a la tracción de la albañilería produce la falla del amarre de los muros en las esquinas.3. 5.4. Mantener el suelo en reposo húmedo durante 24 horas. Artículo 5. se definirá un sistema de refuerzo que asegure el amarre de las esquinas y encuentros.
locales comunales.15 0.0 1.
TIPO I II DESCRIPCION Rocas o suelos muy resistentes con capacidad portante admisible > o = 3 kg/cm² Suelos intermedios o blandos con capacidad portante admisible > o = 1 kg/cm² FACTOR “S” 1.
ZONAS SISMICAS 3 2 1 COEFICIENTE SISMICO “C” 0. Comportamiento del Adobe Frente a Cargas Verticales Usualmente la resistencia de la albañilería a cargas verticales no presenta problemas para soportar la carga de uno o dos pisos.10
. U: Factor de uso (indicados en la Tabla 2). Se debe mencionar sin embargo que los elementos que conforman los entrepisos o techos de estas edificaciones.3. postas médicas.3 1.H = SU C P
Donde: S: Factor de suelo (indicado en la Tabla 1). deben estar adecuadamente fijados al muro mediante la viga collar o solera. locales públicos Viviendas y otras edificaciones comunes FACTOR “U” 1. C: Coeficiente sísmico (indicado en la Tabla 3) y P: Peso total de la edificación. incluyendo carga muerta y el 50% de la carga viva.2
TIPO DE EDIFICACIONES Colegios.0
5.20 0.
4. son principales causantes del deterioro de las construcciones de tierra. siendo necesaria su protección a través de: Recubrimientos resistentes a la humedad  Cimientos y sobrecimientos que eviten el contacto del muro con el suelo
.* Ver Anexo
5. Protección de las Construcciones de Adobe La humedad y la erosión producidas en los muros.
. cauces de avalanchas. Cimentación a) No se harán construcciones de adobe en suelos granulares sueltos.
c) Los cimientos para los muros deberán ser concreto ciclópeo o albañilería de piedra. y tendrá una altura tal que sobresalga como mínimo 20 cm sobre el nivel del suelo.1. Veredas perimetrales  Aleros  Sistemas de drenaje adecuados
Artículo 6. se permitirá el uso de mortero Tipo II para unir la mampostería de piedra (Ver Artículo 7 (7.
b) La cimentación deberá transmitir la carga de los muros al terreno de acuerdo a su esfuerzo permisible y tendrá una profundidad mínima de 60 cm medida a partir del terreno natural y un ancho mínimo de 40 cm. en suelos cohesivos blandos ni en arcillas expansivas.11)). En zonas no lluviosas de comprobada regularidad e imposibilidad de inundación. Tampoco en zonas propensas a inundaciones.2)).SISTEMA ESTRUCTURAL El sistema estructural de las construcciones de adobe estará compuesto de: a) Cimentación b) Muros c) Elementos de arriostre horizontal d) Elementos de arriostre vertical e) Entrepiso y techo 6.. o suelos con inestabilidad geológica. aluviones o huaycos.
d) El sobrecimiento deberá ser de concreto ciclópeo o albañilería de piedra asentada con mortero Tipo I (Ver Artículo 7 (7.
Esto se conseguirá controlando la esbeltez y utilizando arriostres o refuerzos. Muros a) Deberá considerarse la estabilidad de todos los muros. Se exceptúa la condición de 3 veces el espesor del muro en el caso que el muro esté arriostrado al extremo (Ver Figura N° 5) e) Como refuerzo se podrá utilizar cualquier material de los especificados en la Artículo 6 (6. g) En caso de muros cuyos encuentros sean diferentes a 90° se diseñarán bloques especiales detallándose los encuentros.
. (Ver Tabla 4) d) En general los vanos deberán estar preferentemente centrados. f) Los muros deberán ser diseñados para garantizar su resistencia. El borde vertical no arriostrado de puertas y ventanas deberá ser considerado como borde libre. según lo especificado en el Artículo 8.2. b) Las unidades de adobe deberán estar secas antes de su utilización y se dispondrá en hiladas sucesivas considerando traslape tal como se muestra en las Figuras 3 y 4. El ancho máximo de puertas y ventanas (vanos) será de 1/3 de la longitud del muro y la distancia entre el borde libre al arriostre vertical más próximo no será menor de 3 ni mayor de 5 veces el espesor del muro.6.
c) El espesor de los muros se determinará en función de la altura libre de los mismos y la longitud máxima del muro entre arriostre verticales será 12 veces el espesor del muro.4).
Tendrán una adecuada resistencia y estabilidad para transmitir fuerzas cortantes a la cimentación. d) Pueden usarse como elementos de arriostre vertical. en lugar de los muros transversales o de los contrafuertes de adobe. refuerzos especiales como son las columnas de concreto armado que se detallan en la Sección 6. e) Los arriostres horizontales son elementos o conjunto de elementos que poseen una rigidez suficiente en el plano horizontal para impedir el libre desplazamiento lateral de los muros.4.a) Para que un muro se considere arriostrado deberá existir suficiente adherencia o anclaje entre éste y sus elementos de arriostre. b) Los elementos de arriostre serán verticales y horizontales. para garantizar una adecuada transferencia de esfuerzos. c) Los arriostres verticales serán muros transversales o contrafuertes especialmente diseñados. refuerzos especiales. Los elementos de arriostre horizontal más
. Para que un muro o contrafuertes se considere como arriostre vertical tendrá una longitud en la base mayor o igual que 3 veces el espesor del muro que se desee arriostrar.
En casos especiales . dependiendo de lo indicado en la Tabla 4.4)). Estas pueden ser de madera o en casos especiales de concreto madera.4. colocadas horizontalmente cada cierto número de hiladas (máximo cada 4 hiladas) y estarán unidas entre sí mediante amarres adecuados en los encuentros y esquinas. En el caso de que se utilicen unidades cuya altura sea mayor de 10 cm. Refuerzos Especiales De acuerdo a la esbeltez de los muros que se indican en la Tabla 4. Podrán usarse en los encuentros y esquineros de los muros o en toda la longitud de los muros. f) Los elementos de arriostre horizontal se diseñarán como apoyos del muro arriostrado. Estos tienen como objetivo mejorar la conexión en los encuentros de muros o aumentar la ductilidad de los muros. madera o similares. los que deberán conformar un sistema continuo e integrado.05 ALTURA MIN Muro (m) 2.4 – 3. Dentro de los refuerzos especiales más usados se tienen caña. considerándose al muro como una losa vertical sujeto a fuerzas horizontales perpendiculares a él.comunes son los denominados viga collar o solera. se requieren refuerzos especiales. malla de alambre y columnas de concreto armado.4 – 0.3 – 0. Las tiras de caña o similares se colocarán necesaria mente coincidentes con el nivel superior o inferior de todos los
. las tiras de caña tendrán un espaciamiento máximo de 40 cm.5 0. siempre y cuando se respalde con un estudio técnico que considere que garanticen la estabilidad de la estructura
a) Caña madera o similares Estos refuerzos serán tiras. podrá ser mayor de 9 pero menor de 12.
ESBELTEZ <6 6< <8 ARRIOSTRES Y REFUERZOS OBLIGATORIOS Solera Solera más elementos de refuerzo horizontal y vertical en los encuentros de muros Solera más elementos de refuerzo horizontal y vertical en los encuentros de muros ESPESOR MIN Muro (m) 0.0
8< <9
0. (Ver Artículo 6 (6.3 – 0. g) Se deberá garantizar la adecuada transferencia de esfuerzos entre el muro y sus arriostres.0 2. Se detallarán especialmente los anclajes y empalmes de los refuerzos para garantizar su comportamiento eficaz.4 – 4.7 – 4.
o en alvéolos de mínimo 5 cm de diámetro dejado en los adobes (Ver Figura 3). Deberá estar protegido por una capa de mortero de cemento – arena de 4 cm aproximadamente. En casos especiales se podrá considerar espesores de muro de 20 – 25 cm. En ambos casos se rellenarán los vacíos con mortero. Su uso es eficiente en las esquinas asegurado un traslape adecuado. La colocación de la malla puede hacerse en una o dos caras del muro. b) Los techos deberán ser diseñados de tal manera que no produzcan en los muros. Se colocarán cañas o elementos de características similares como refuerzos verticales. Techos a) Los techos deberán en lo posible ser livianos. b) Malla de alambre Se puede usar como refuerzo exterior aplicado sobre la superficie del muro y anclado adecuadamente a él. 6. empujes laterales que provengan de las cargas gravitacionales. La utilización de vigas soleras de concreto armado tiene como objetivo contribuir a formar un diagrama rígido en el nivel en que se construya. c) Columnas y vigas de concreto armado La utilización de columnas de concreto armado como confinamiento de muros de adobe debe utilizarse en casos en que el espesor del muro no exceda los 25 cm y se utilice para unir los adobes un mortero que contenga cemento para poder anclar alambre de ¼» cada tres hiladas con la finalidad de conseguir una adecuada transmisión de esfuerzos entre el muro y la columna. Se usará caña madura y seca o elementos rectos y secos de eucalipto u otros similares. deberán estar adecuadamente fijados a éstos a través de la viga solera. siempre que se respalde por un estudio técnico que considere refuerzos verticales y horizontales.5. además. evitando concentraciones de esfuerzos en los muros. De acuerdo al espesor de los muros. puede ser colocado en varios niveles formando anillos cerrados. distribuyendo su carga en la mayor cantidad posible de muros. En esfuerzo vertical deberá estar anclado a la cimentación y fijado a la solera superior. ya sea en un plano central entre unidades de adobe (Ver Figura 3).
.vanos. Se podrá usar madera en dinteles de vanos y vigas soleras sobre los muros. se deberá colocar el refuerzo que se indica en la Tabla 4. pero principalmente debe colocarse en la parte superior. La viga solera se anclará adecuadamente al muro y al dintel si lo hubiese. en cuyo caso se unirá ambas capas mediante elementos de conexión a través del muro. Se puede combinar con elementos de refuerzo verticales como cañas o columnas de concreto armado.
).. asfalto. Artículo 7.MORTEROS Los morteros se clasificaran en dos grupos: a) Tipo I (en base a tierra con algún aglomerante como cemento. en consecuencia ellas deberán con tener un mortero del tipo I ó II de buena calidad.1.2. las características de impermeabilidad. Deberá emplearse la cantidad de agua que sea necesaria para una mezcla trabajable. el sistema estructural del techado deberá garantizar la estabilidad lateral de los tijerales. 7. b) Tipo II (en base a tierra con paja). Para fines de diseño se considerará los siguientes esfuerzos mínimos
. Deberá utilizarse la cantidad de agua que permita una adecuada trabajabilidad. los techos livianos no pueden considerarse como diafragmas rígidos y por tanto no contribuyen a la distribución de fuerzas horizontales entre los muros. Las juntas horizontales y verticales no deberán exceder de 2 cm y deberán ser llenadas completamente. Mortero Tipo II La composición del mortero debe cumplir los mismos lineamientos que las unidades de adobe y de ninguna manera tendrá una calidad menor que las mismas. d) En el caso de utilizar tijerales. etc. Las proporciones dependen de las características granulométricas de los agregados y de las características específicas de otros componentes que puedan emplearse .ESFUERZOS ADMISIBLES Los ensayos para la obtención de los esfuerzos admisibles de diseño considerarán la variabilidad de los materiales a usarse. considerando la propia masa y las fracciones pertinentes de las masas de los muros transversales y la del techo.c) En general. cal o asfalto. Se considera que las juntas de la albañilería constituyen las zonas críticas. 7. La distribución de las fuerzas de sismo se hará por zonas de influencia sobre cada muro longitudinal. asilamiento térmico y longitud de los aleros de acuerdo a las condiciones climáticas de cada lugar. cal. e) En los techos de las construcciones se deberá considerar las pendientes.. Mortero Tipo I Mortero de suelo y algún aglomerante como cemento. Artículo 8.
El número mínimo de adobes será de cuatro (4) y el espesor de las juntas será de 2 cm. debiéndose tener especial cuidado en mantener su verticalidad. Mediante estos ensayos se obtiene el esfuerzo último fm en compresión de la pila. El valor del esfuerzo resistente en compresión se obtendrá en base al área de la sección transversal. Resistencia a la Compresión de la Unidad La resistencia a la compresión de la unidad se determinará ensayando cubos labrados cuya arista será igual a la menor dimensión de la unidad de adobe. Los ensayos se harán utilizando piezas completamente secas.1. definiéndose la resistencia última (fo) como el valor que sobrepase en el 80% de las piezas ensayadas. 8.8. La disposición del ensayo será la mostrada en la Figura 6. Es esfuerzo admisible a compresión del muro (fm) se obtendrá con la siguiente expresión:
. Resistencia a la Compresión de la Albañilería La resistencia a la compresión de la albañilería podrá determinarse por: a) Ensayos de pilas con materiales y tecnología a usar en obra. La resistencia a la compresión de la unidad es un índice de la calidad de la misma y no de la albañilería. debiéndose ensayar un mínimo de 6 cubos.2. El tiempo de secado del mortero de las pilas será de 30 días y el número mínimo de pilas a ensayar será de tres (3). Las pilas estarán compuestas por el número entero de adobes necesarios para obtener un coeficiente de esbeltez (altura / espesor) del orden de aproximadamente tres (3). siendo el valor de fo mínimo aceptable de 12 kg/cm². considerándose aquel valor que sobrepasa en 2 de la 3 pilas ensayadas.
. descontando vanos si fuera el caso.1. se podrá usar el siguiente esfuerzo admisible al corte: Vm = 0..0 Kg/cm² 8.3.
b) Alternativamente cuando no se realicen ensayos de muretes.4 Resistencia al Corte de la Albañilería La resistencia al corte de la albañilería se podrá determinar por: a) Ensayos de compresión diagonal con materiales y tecnología a usarse en obra. El esfuerzo admisible al corte del muro (Vm) se obtendrá con la expresión: Vm = 0.DISEÑO DE MUROS 9. Se ensayarán un mínimo de tres (3) especímenes.b) Alternativamente cuando no se realicen ensayos de pilas. La disposición del ensayo será la mostrada en la Figura 7.25 Kg/cm²
Artículo 9. Diseño de Muros Longitudinales La aplicación de la resistencia Vm se efectuará sobre el área transversal crítica de cada muro. se podrá usar el siguiente esfuerzo admisible: fm = 2.25 fm 8.4 f1 Donde: f1=esfuerzo último del murete de ensayo. Este valor será el sobrepasado por 2 de cada 3 de los muretes ensayados. Esfuerzo Admisible de Compresión por Aplastamiento El esfuerzo admisible de compresión por aplastamiento será: 1.
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 Artículo 6
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 Artículo 6
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