Patología de Estructuras e Instalaciones Industriales. Parte I

Instructor: Ing. José Grases

Objetivos del Curso

  • Ofrecer a los asistentes información sintetizada sustentada por una amplia casuística de eventos. Estos han dejado lecciones que orientan la toma de decisiones, así como estudios de sitio, para la realización de nuevos Proyectos de Ingeniería o la eventual adecuación de obras existentes.
  • En adición a los casos sucedidos en Venezuela, en el Curso se incorporan otros foráneos debidamente documentados. Se ilustrarán y discutirán las lecciones de unos 30 a 35 casos entre: sismos, corrosión de concreto armado, problemas de materiales, fallas geológicas activas, deslaves, selección de configuraciones estructurales, inestabilidad de taludes, estudios de sitio con fines de proyectos de infraestructura. En mayor o menor grado, el denominador común de la casuística seleccionada, es su naturaleza incierta.
  • Normas ISO recientes, cuyo cumplimiento deben satisfacer algunos de los Proyectos de Ingeniería más recientes exigidos en el país, requieren cuantificar la confiabilidad del Proyecto final, entendida dicha confiabilidad como el complemento de la probabilidad de alcanzar estados indeseables como por ejemplo la ruina.
  • Para ello es preciso reconocer y modelar la naturaleza incierta antes mencionada, lo cual será ejemplificado durante el Curso.
  • A los asistentes se les obsequiará en ejemplar del texto Ingeniería Forense y Estudios de Sitio en el cual se describen con mayor detalle casos sucedidos en el país tales como: la falla del embalse de El Guapo, las medidas preventivas en los diques de la Costa Oriental del Lago, vientos huracanados, macro-deslizamientos, sismos y otros.

PARTE I. INTRODUCCIÓN

  • Definiciones; lineamientos generales; cambios de normas. Diagnóstico.
  • Origen de la naturaleza patológica; incertidumbres; criterios de diseño y cálculo de la amenaza

PARTE II. MATERIALES Y PROBLEMAS CONSTRUCTIVOS

  • Tema 1: Requerimientos de calidad del concreto. Normas Venezolanas. Ambientes agresivos.
  • Tema 2: Control de calidad del concreto y sus componentes. Evaluación estadística.
  • Tema 3: Evaluación de concretos ya vaciados. El recurso de las pruebas de carga.
  • Tema 4: Barras de acero (cabillas). Control de calidad y resiliencia.

PARTE III. DISEÑO CONCEPTUAL Y DETALLES DE ARMADO

  • Tema 5: Detalles de armado. Desempeño esperado bajo acciones de tipo sísmico. Columnas cortas.
  • Tema 6: Adecuación y/o reforzamiento. Ejemplo: edificio Petunia II.
  • Tema 7: Tuberías que cruzan fallas geológicas. Cuantificación de medidas preventivas.
  • Tema 8: Ingeniería forense y estudios de sitios. Ejemplo: Ubicación de una Zona Industrial.

PARTE IV. PROBLEMAS DE SUELOS

  • Tema 9: Selección inadecuada de sitios. Problemas locales del subsuelo y efectos topográficos.
  • Tema 10: Subsistema en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo (COLM).
  • Tema 11: Macro-deslizamientos e inestabilidad de taludes. Un caso de predicción exitosa en Antimano.
  • Tema 12: Efectos superficiales de la licuefacción.

PARTE V. EMBALSES Y OTROS PROBLEMAS HIDRÁULICOS

  • Tema 13: Embalse sobre el río Guapo: falla y criterios de reconstrucción.
  • Tema 14: Un caso donde se evitó la selección errada de materiales. Sitio de Presa de Tucupido.
  • Tema 15: Colmatación de embalses en Venezuela.
  • Tema 16: Inundaciones en Cumaná. Vida útil del canal de alivio del río Manzanares.

PARTE VI. CONFIABILIDAD DE ESTRUCTURAS E INSTALACIONES

  • Tema 17: Anclaje de un tanque metálico de pared delgada.
  • Tema 18: Vulnerabilidad de equipos de extra-alto voltaje. Una adecuación errada.
  • Tema 19: Los modelos y las pruebas de carga.
  • Tema 20: Máximas velocidades de viento: Venezuela. La Norma COVENIN de 1986 Vs CANTV 2004

PARTE VII. TÓPICOS EN DESARROLLO

  • Tema 21: Aislamiento sísmico o sistemas de disipación de energía en estructuras. Adecuación de escuelas.
  • Tema 22: Maremotos en Cumaná.
  • Tema 23: Problemas en la ejecución del Túnel de Yacambú (Valle del Quibor)
  • Tema 24: Primeros éxitos en la predicción sísmica.

Duración: Veinte (20) horas.

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