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Finalidad de un proceso constructivo
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Proceso Constructivo: conozca a profundidad las cinco etapas del proceso | Constructor
ETAPAS:
I. Cimentación 3:00 min
II. Estructura 3:40 min
III. Mampostería 2:10 min
IV. Instalaciones Técnicas 2:30 min
V. Acabados 2:20 min
Duración Total 14:10 min
Debemos conocer en que suelo nos cimentaremos, en que suelo vamos a construir y el comportamiento del suelo en lluvias que se puedan presentar, Evitando inundaciones, problemas de niveles freáticos y humedades en el futuro de la edificación. Es importante saber dónde estamos parados para poder manejar todos los inconvenientes que se puedan llegar a presentar, debemos mantener siempre el agua controlada. 
Cuando vamos a comprar materiales podemos hacer unos cuadros comparativos donde no solo se revise el precio si no también la calidad y garantía de dichos materiales de cualquier lugar.
Depende del tipo de suelo, es que saldrá una cimentación. Algo que debemos saber es que el cemento a los 28 días da su resistencia final, por lo que también debemos de tener en cuenta estos resultados y tener un laboratorio que nos apoye con resistencias dentro de la planeación
Cuestionario
1) ¿Cuáles son las etapas del proceso constructivo? 
i. Cimentación 3:00 min
ii. Estructura 3:40 min
iii. Mampostería 2:10 min
iv. Instalaciones Técnicas 2:30 min
v. Acabados 2:20 min
2) ¿Qué debemos conocer del suelo en una construcción?
En donde nos cimentaremos, en qué tipo de suelo vamos a construir y el comportamiento de estos por la lluvia.
3) ¿Qué problemas podemos evitar si conocemos el comportamiento del suelo por lluvias?
Inundaciones, problemas de niveles freáticos y humedades en el futuro de la edificación.
4) ¿Qué podemos hacer para mantener todo en orden cuando compremos materiales?
Cuadros comparativos.
5) ¿Qué contienen estos cuadros comparativos? 
El precio, calidad y garantía de dichos materiales de cualquier lugar de donde provenga. 
6) ¿De qué depende la cimentación de una estructura?
Del tipo de suelo.
7) ¿Qué tiempo pasa para que el concreto llegue a su resistencia final?
28 días.
8) ¿Equipo que debemos tener para que nos apoye con la resistencia del concreto?
Un laboratorio.
9) ¿Por qué es importante saber dónde estamos parados?
Para poder manejar todos los inconvenientes que se puedan llegar a presentar.
10) ¿Qué elemento debemos mantener controlada en una obra?
El agua.
Tipos de suelo para la construcción
Para todo constructor es indispensable conocer los suelos o tipos de suelos donde construirá, así como el posible comportamiento de las cimentaciones o estructura en cada uno de ellos.
Existen diferentes tipos de suelos para la construcción:
· Suelos arenosos: Está formado por arenas gruesas o medias que contiene una granulometría favorable para fomentar estructuras con cierta resistencia, resiste muy bien a los cambios de temperatura y humedad. Son recomendables las cimentaciones de losas para este tipo de suelo, su principal factor en contra es que son muy propensos a la erosión lo que representa un problema grave en la cimentación y estructura del edificio.
En el caso de arenas finas es que son muy susceptibles de sufrir cambios importantes con los movimientos sísmicos, ya que por su granulometría tienden a densificarse, produciendo daños y efectos en las cimentaciones, en todo caso la más recomendable son las cimentaciones profundas ya que nos ofrece mayor capacidad de carga y resistencia.
· Suelos arcillosos: Suelen hincharse cuando se exponen a la humedad y se contraen cuando la humedad del suelo disminuye, esto representa un problema para las cimentaciones desplantadas, ya que el suelo buscara separase de la estructura al expandirse, esto es conocido como arcillas expandidas. Este tipo de suelos tienen una zona activa de 6 metros, por eso se recomienda cimentaciones profundas para mayor estabilidad.
La arcilla es dura al tener poca humedad, al tener humedad es plástica y moldeable, modificando su consistencia. Por eso es que la humedad y el clima del lugar son bastante importantes al terminar o elegir este tipo de cimentación.
· Suelo pedregoso: posee una resistencia superior a la requerida, el terreno formado por estratos rocosos es muy resistente a la compresión y en caso de no presentar fisuras o estratificación es el más adecuado para soportar las cimentaciones.
· Suelo limoso: Es una mescla de tierra, nutriente y aguas que se produce en el suelo a causa de las lluvias. Posee una granulometría comprendida entre la arena fina y la arcilla, su formación es de sedimentos transportados en suspensión por las corrientes de aguas. 
Se deposita en el lecho de ríos por terrenos inundados, el diámetro varía entre 0.002-0.06 mm. Debido a que no es un material cohesivo presenta problemas para construir sobre el mismo, por ello la zona requiere de sistemas especiales de cimentación. 
Una forma de clasificar las cimentaciones del suelo por la dureza del suelo puede ser la siguiente: 
· Suelos blandos: Losa de cimentación o pilotes.
· Suelos semiblandos o duros: Zapatas aisladas o corridas.
Cuestionario
1) ¿Qué es indispensable para un constructor?
Conocer los suelos o tipos de suelos donde construirá, así como el posible comportamiento de las cimentaciones o estructura en cada uno de ellos.
2) ¿Cuáles son los diferentes tipos de suelos?
Suelo arenoso, suelos arcillosos, suelo pedregoso y suelos limoso
3) ¿De qué está conformado el suelo arenoso?
Por arenas gruesas o medias que contiene una granulometría favorable. 
4) ¿Qué factor en contra tienen los suelos arenosos?
Su principal factor en contra es que son muy propensos a la erosión lo que representa un problema grave en la cimentación y estructura del edificio.
5) ¿Qué le sucede al suelo arcilloso cuando está húmedo?
Suelen hincharse.
6) ¿Cuál es la zona activa de los suelos arcillosos?
Tiene una zona activa de 6 m, por eso las cimentaciones deben de ser profundas.
7) ¿De qué está conformado el suelo limoso?
Es una mezcla de tierra, nutrientes y aguas que se producen en el suelo a causa de las lluvias.
8) ¿Por qué los suelos limosos requieren sistemas especiales de cimentación? 
Debido a que no es un material cohesivo presenta problemas para construir sobre el mismo.
9) ¿Cómo podemos clasificar las cimentaciones del suelo por dureza?
Suelos blandos: Losa de cimentación o pilotes.
Suelos semiblandos o duros: Zapatas aisladas o corridas.
10) ¿Cuál es la resistencia del suelo pedregoso?
Es muy resistente a la compresión y en caso de no presentar fisuras o estratificación es el más adecuado para soportar las cimentaciones.
Clasificación preliminar de los suelos - Mecánica de Suelos [Geotecnia]
El suelo es el producto de descomposición de la roca. Puede ser clasificado en 5 grandes grupos:
· Gravas [G]
· Arenas [S]
· Limos [m]
· Arcillas [C]
· Suelos altamente orgánicos [O]
· Turba [Pt]
También es conocida como Clasificación Primaria del Suelo, cualquier tipo de suelo que tengamos será parte de esta clasificación.
Las gravas serán aquellas cuyo tamaño estará entre 4.75 – 75 mm, para estos diámetros está implicado que las gravas serán aquellas partículas que pasen la malla de 3 pulgadas y que quede retenido en la malla número 4. Las arenas serán aquellas cuyo tamaño será entre 0.074 – 4.75 mm y desde el punto de vista del sistema patrón serán aquellas que pasen la malla número 4 y se queden retenidos en la malla número 200.
Las gravas junto con las arenas forman el grupo de los llamados suelos gruesos granulares, en razón del tamaño o diámetro de sus granos, las graves y gruesas finas y las arenas gruesas incluyen tanto los materiales de grano redondeado, como angulosos y aplanados. 
Las normas ASTM D2488 e INV 102 establecen criterios para “clasificar” o valorar de forma preliminar los materiales en términos de su forma angulosidad, olor, reacción ante agentes externos, etc. Los términos anteriores no son significativamente importantes en la clasificación unificada y definida del suelo, pero permiten aportar información importante sobreparámetros geotécnicos tales como la permeabilidad, la compresibilidad y la resistencia a la fricción de un suelo cuando se somete a un estado de cortante.
Los limos son suelos que ofrecen una plasticidad baja a nula y cuya tenacidad es baja. Las arcillas presentan plasticidad bajo un contenido de humedad adecuado y su tenacidad es muy alta. La distinción entre limos y arcillas será función de la plasticidad y compresibilidad de la fracción más fina.
Los limos y las arcillas son llamados fino granulares o finos, si están formados de partículas finas o si la proporción de estas en el agregado es tal, que la influencia en el comportamiento del suelo predomina sobre la de los granos gruesos 
En la Ingeniería Geotécnica, la clasificación del suelo es por el sistema unificado [USCS – SUCS].
Los criterios principales de clasificación preliminar para suelos grueso granulares consideran la angulosidad, la forma, la reacción con HCI, el olor, el color, el máximo tamaño de partícula y la reacción grueso/matriz. Por su forma se pueden tener criterios especiales:
· Plana: Ancho/Espesor > 3
· Alargada: Longitud/Ancho >3
· Plana y alargada: Se cumplen ambas condiciones
La forma de las partículas se determina sobre una muestra representativas, sobre la cual se realizaron mediciones del ancho, la longitud y el espesor. Existirán partículas que no cumplan ninguno de los criterios de FORMA.
La angulosidad es una descripción que se hace desde el punto de vista cualitativo, en el cual se considera como aspecto diferenciador el tipo de bordes que se tenga sobre nuestro material el pulimento de las caras de la partícula en relación a un esquema, la cual tiene tres tipos de criterio:
1. Angulosa: Partículas con bordes afilados y caras relativamente planas y superficies no pulidas.
2. Subangulosa: Partículas similares a las angulosas, pero con bordes redondeados.
3. Subredondeada: Partículas con casi todas las caras planas, pero con bordes y lados bien redondeados.
4. Redondeada: Partículas con lados suavemente curvos y sin bordes.
La angulosidad de las partículas se determina sobre una muestra representativa considerando las descripciones anteriores y los esquemas previos, los gráficos de frecuencia son útiles para determinar la ANGULOSIDAD predominante. 
La reacción con HCI, el olor, el color, el máximo tamaño de partícula, la relación grueso/matriz, entre otros, permiten clasificar de forma preliminar los suelos gruesos granulares.
Los criterios principales de clasificación preliminar para suelos fino granulares consideran la resistencia en estado seco, la dilatancia y la tenacidad, y en menor cuantía, la sedimentación, el brillo y sabor. Es recomendable según las normas ASTM D2488 e INV 102, que el material con el que se realicen las pruebas, haya pasado por la malla número 40. 
Para probar la resistencia en estado seco se formarán pequeñas “bolas” de material y se analiza su resistencia a la rotura, ante la presión de la mano, una piedra o un martillo. La RESISTENCIA EN ESTADO SECO típica de las arcillas es altas, mientras que para los limos es baja. Los criterios de la resistencia en estado seco son:
· Ninguna: El espécimen seco se desmorona con la simple manipulación.
· Baja: El espécimen seco se desmorona con algo de presión de los dedos.
· Media: El espécimen seco se parte en fragmentos o se desmorona con presión considerable de los dedos.
· Alta: El espécimen se quebrará en fragmentos al presionarla con el pulgar sobre una superficie dura.
Para la dilatancia se toma una porción de suelo muy húmedo en la palma. Se golpea la mano con la otra y se observa si la superficie del suelo se toma brillante por afloramiento de agua. Los criterios de la dilatancia son los siguientes:
· Nula: No hay cambio visible en el espécimen.
· Lenta: El agua aparece lentamente en la superficie durante el sacudimiento y no desaparecen con el apretamiento.
· Rápida: El agua aparece rápidamente en la superficie durante el sacudimiento y desaparece rápido con el apretamiento.
La DILATANCIA lenta es típica de las arcillas, mientras que dilatancia rápida es típica de los limos. 
La tenacidad cosiste en rodar una muestra de suelo sobre una placa esmerilada y formar cilindros de diámetro igual a 3.0 mm, para luego tomarlos por un extremo y determinar si se rompen por su propio peso o no. Su criterio es el siguiente:
· Baja: Sólo se necesita ligera presión para formar el cilindro cerca del limite plástico. El cilindro y el terrón son débiles y suaves.
· Media: Presión media para formar el cilindro cerca del límite plástico. El cilindro y el terrón tienen rigidez media.
· Alta: Presión considerable para formar el cilindro cerca del límite plástico. El cilindro y el terrón rigidez alta.
La TENACIDAD alta es típica de las arcillas, debido a su alta plasticidad y cohesión, mientras que en los limos la tenacidad es baja.
La clasificación preliminar es el resultado de las pruebas cualitativas permite caracterizar el suelo de forma mas especifica, en el caso de los suelos finos granulares, las arcillas y los limos podrán ser:
	Símbolo
	Resistencia en seco
	Dilatancia
	Tenacidad
	ML
	Nula a baja
	Lenta a rápida
	No pueden formarse cilindros
	CL
	Media a alta
	Nula a lenta
	Media
	MH
	Baja a media
	Nula a lenta
	Baja a media
	CH
	Alta a muy alta
	Nula
	Alta
L y H hacen referencia a bajo y alto, en relación a la compresibilidad/plasticidad del suelo.
En el caso de los suelos grueso granulares, las gravas y arenas serán inicialmente identificadas en tono a la relación grueso/matriz. Los suelos gruesos granulares podrán contar apelativos respecto a la gradación de la fracción gruesa y la compresibilidad y/o tipo de fracción fina de la matriz, por lo tanto, las gravas y arenas podrán ser: 
· W: Bien gradado.
· P: Pobremente gradado.
· M: Limosa.
· C: Arcillosa.
En la clasificación definitiva del suelo será posible establecer, suelos gruesos con doble apelativo.
Cuestionario
1) ¿Cuáles y cuantas son las clasificaciones de los suelos? 
Puede ser clasificado en 5 grandes grupos:
· Gravas [G]
· Arenas [S]
· Limos [m]
· Arcillas [C]
· Suelos altamente orgánicos [O]
· Turba [Pt]
2) ¿Cuál es el tamaño de la grava y el número de malla que ocupan?
El tamaño estará entre 4.75 – 75 mm, para estos diámetros está implicado que las gravas serán aquellas partículas que pasen la malla de 3 pulgadas y que quede retenido en la malla número 4.
3) ¿Cuál es el tamaño de las arenas y el número de malla que ocupan?
Las arenas serán aquellas cuyo tamaño será entre 0.074 – 4.75 mm y desde el punto de vista del sistema patrón serán aquellas que pasen la malla número 4 y se queden retenidos en la malla número 200.
4) ¿Cómo se llama el grupo de las gravas y arenas? 
Son llamados suelos gruesos granulares.
5) ¿Qué criterios establecen las normas ASTM D2488 e INV 102?
Establecen criterios para clasificar o valorar de forma preliminar los materiales en términos de su forma angulosidad, olor, reacción ante agentes externos, etc.
6) ¿Qué ofrecen los limos y las arcillas?
Los limos son suelos que ofrecen una plasticidad baja a nula y cuya tenacidad es baja. Las arcillas presentan plasticidad bajo un contenido de humedad adecuado y su tenacidad es muy alta.
7) ¿Cuáles son los criterios principales de acuerdo a su forma?
Plana: Ancho/Espesor > 3
Alargada: Longitud/Ancho >3
Plana y alargada: Se cumplen ambas condiciones
8) ¿Qué es la angulosidad?
Es una descripción que se hace desde el punto de vista cualitativo, en el cual se considera como aspecto diferenciador el tipo de bordes que se tenga sobre nuestro material el pulimento de las caras de la partícula en relación a un esquema
9) ¿Qué considera los criterios principales de clasificación preliminar para suelos fino?
Consideran la resistencia en estado seco, la dilatancia y la tenacidad, y en menor cuantía, la sedimentación, el brillo y sabor.
10) ¿Cuáles son los criterios de la dilatancia?
Nula: No hay cambio visible en el espécimen.
Lenta: El agua aparece lentamente en la superficie durante el sacudimiento y no desaparecen conel apretamiento.
Rápida: El agua aparece rápidamente en la superficie durante el sacudimiento y desaparece rápido con el apretamiento.
Excavaciones
Antes de comenzar con la excavación, debe estar hecho el replanteo y trazado de forma limpia y clara, mayormente el trazado debe de ser color blanco sin que se pueda llegar a borrar.
Existen distintos tipos de maquinarias y herramientas para poder realizar una excavación en una obra de construcción, por ejemplo: Mini excavadora, dumper, mini cargador, martillo hidráulico, etc., pueden llegar a ser tanto grandes como pequeñas.
Las mas usadas en obras de edificación son la excavadora y retroexcavadora. Para obras mas pequeñas se puede usar la mano de obra, pala, chuso, gato, etc.
Siempre debe estar el trazador o alguna persona que valla chequeando la cota de la excavación no pase su limite establecido. 
Cuando la excavación es profunda, se debe reforzar las paredes de la excavación (entibación), o cuando el terreno sea muy blando y pueda llegar ceder, para mantener la seguridad del personal.
Cuando la excavación no sea tan profunda o el terreno no sea tan duro, se puede emplear mano de obra para realizar la excavación, no es necesario meter maquinaria. 
Cuando se coloca una tubería, se debe proteger entre capas de arena de un espesor de 15 – 30 cm dependiendo las indicaciones del proyecto y antes de tapar la tubería el trazador debe checar la pendiente de está. Normalmente se indica con una cinta de color donde está la tubería.
En el caso de tener que hacer rellenos con el mismo terreno excavado, se debe compactar por capas hasta llegar a la altura indicada. El terreno debe de estar humedecido y limpio.
En el caso de recibir una enfierradura, se debe hacer un emplantillado para aislar el terreno y nivelar la enfierradura de las fundaciones. Una vez seco y limpio el emplantillado, se procede a trazar la ubicación de la enfierradura. Una vez tejida y colocada la enfierradura, se colocan los moldajes (si es necesario) para luego hormigonar la fundación. 
Cuestionario
1. ¿Qué se debe hacer antes de comenzar la excavación?
El replanteo y trazado de forma limpia y clara.
2. ¿De qué color debe de ser el trazado?
El color del trazado debe de ser blanco para que se note y debes de tener cuidad que no se borre.
3. ¿Qué maquinarias y herramientas se utilizan para una excavación en una obra de construcción?
Mini excavadora, dumper, mini cargador, martillo hidráulico, etc. 
4. ¿Cuáles son las herramientas más usadas en obras de edificación?
La excavadora y retroexcavadora.
5. ¿Qué maquinas se utilizan en obras pequeñas?
Mano de obra, pala, gato, etc. 
6. ¿Qué se debe hacer cuando el terreno es blando y pueda llegar a ceder?
Se debe reforzar las paredes de la excavación (entibación).
7. ¿Cómo se protege una tubería cuando se coloca?
Se protege con capas de arena de un espesor de 15-30 cm dependiendo del proyecto. 
8. ¿Cómo se indica donde esta una tubería?
Se indica con una cinta de color.
9. ¿Qué se hace cuando hay rellenos con el mismo terreno excavado?
Se debe compactar por capar hasta llegar a la altura indicada.
10. ¿Qué se debe hacer cuando se recibe una enfierradura?
Un emplantillado para aislar el terreno y nivelar la enfierradura de las fundaciones.
Excavaciones profundas 1ra Parte
La excavación a todo corte, cavidad, hoyo o depresión hecha por el hombre en la superficie de la tierra mediante la extracción del suelo, tienen como función preparar el terreno para la futura construcción del sistema de cimentación propuesto.
La clasificación de las excavaciones se divide en:
· Excavaciones someras: Son aquellas que se realizan entre 2m y 5m de profundidad en terrenos comúnmente suaves para construcciones pequeñas y ocupan este tipo de zapatas: Zapatas corridas, zapatas aisladas y losas de cimentación. 
· Excavaciones profundas: Son aquellas que se realizan a más de 5m de profundidad para grandes construcciones, las cimentaciones que ocupan son: Losas de cimentación, cimentación por sustitución y cimentaciones con pilotes.
Existen 2 tipos de excavaciones y cada una tienen sus generalidades:
· Excavaciones a mano: Sistema más sencillo donde se utiliza pala, pico y carretilla usado en construcciones pequeñas donde el suelo es blando.
· Excavaciones mecánicas: Sistema más usado actualmente donde se emplean los diferentes tipos de maquinaria para edificaciones de gran tamaño y en todo tipo de suelos.
La forma de construcción de caminos temporales depende de las condiciones del subsuelo, las consideraciones más importantes son para la época de lluvias y en invierno.
La preparación en áreas construidas implica rastrear e identificar los cables subterráneos de teléfonos y electricidad existentes, tuberías de agua y de gas y cañerías, se debe de tener sumo cuidado cuando en excavaciones profundas se usará dinamita para romper el suelo ya que puede dañar a construcciones vecinas, se realizarán inspecciones para determinar la existencia de resquebrajamientos o posibles asentamientos.
Hay tres consideraciones principales:
1. Tipos de suelos.
2. Tiempo que debe estar abierta la excavación.
3. Grado permisible de riesgo de derrumbe. 
Tipos de suelos:
TIPO 1:
· Suelos duros (rocas)
TIPO 2:
· Suelo cohesivo: Tipo A y Tipo B
· Suelos granulares: Tipo C
Los suelos cohesivos son arcillas y en menor medida limos una excavación en un suelo de arcilla puede estar en forma vertical sin soportes:
Hc = 4C/r
Hc = Altura critica
r = Densidad de arcilla
C = Cohesión
Los suelos Granulares son arenas y grava secas, pueden permanecer en pendientes iguales a los ángulos naturales de reposo.
Las rocas despedazadas consisten en una gran masa de fragmentos sueltos que tienden a caer desde una cara cortada en forma empinada, las condiciones de estabilidad de las excavaciones de rocas son:
a) Condiciones Inestables
b) Condiciones Estables
En casos de rocas sueltas se colocan mayas pesadas de metal para la protección.
La excavación de zanjas son espacios confinados que se excava para la ejecución de cimentaciones tradicionales y especiales en edificaciones, está zanjas normalmente tiene una profundidad inferior a 6m. El sistema de protección contra derrumbes es:
· Inclinación 
· Escalonar 
· Apuntalamiento
· Protección
Los ángulos de inclinación dependen del tipo de suelo, por ejemplo:
· Suelo rocoso: 90°
· Suelo altamente cohesivo: 53°
· Suelo granular: 34°
· Suelo cohesivo: 45°
Un factor importante en la excavación de zanjas a base de zapatas corridas o muros de contención en sótanos, es la estabilidad contra colapsos de los lados de la zanja. La elección entre excavar una zanja con lados verticales reforzados o con lados inclinados sin refuerzo (economía) zanjas si enmaderar, ventajas de área de trabajo libre, zanja profunda con inclinaciones suficiente para su optimo funcionamiento. 
Cuestionario
1. ¿Cuál es la función de la excavación a toda cavidad hecha por el hombre?
Preparar el terreno para la futura construcción del sistema de cimentación propuesto.
2. ¿Cuál es la clasificación de las excavaciones?
Pueden ser excavaciones someras o excavaciones profundas.
3. ¿Cuáles son los 2 tipos de excavaciones?
Pueden ser a mano o mecánicas.
4. ¿De qué depende la construcción de caminos temporales?
Depende de las condiciones del subsuelo.
5. ¿Cuáles son las 3 consideraciones principales?
Tipos de suelos, tiempo que debe estar abierta la excavación y grado permisible de riesgo de derrumbe.
6. ¿Cuáles son los tipos de suelos?
Tipo 1: suelos duros; y Tipo 2: suelo cohesivo y granulares.
7. ¿Qué son los tipos cohesivos?
Son arcillas y en menor medida limos.
8. ¿Qué son los suelos granulares?
Son arenas y grava seca.
9. ¿Qué es la excavación de zanjas?
Espacios confinados que se excava para ejecución de cimentaciones tradicionales y especiales en edificaciones. 
10. ¿Cuáles son los tipos de ángulos dependiendo el suelo?
Suelo rocoso: 90°
Suelo altamente cohesivo: 53°
Suelo granular: 34°
Suelo cohesivo: 45°

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