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El hormigón (del latín formicō, 'moldeado, conformado') o, en América, concreto
(del inglés concrete, a su vez del latín concrētus, 'agregado, condensado') es
un material compuesto empleado en construcción, formado esencialmente por
un aglomerante al que se añade partículas o fragmentos de un agregado, agua
y aditivos específicos.
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Antiguo Egipto se utilizaron
diversas pastas obtenidas
con mezclas de yesos y
calizas disueltas en agua,
para poder unir sólidamente
los sillares de piedra; como
las que aún perduran entre
los bloques calizos del
revestimiento de la Gran
Pirámide de Guiza.
Antiguo Egipto
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En la Antigua Grecia, hacia el 500 a. C., se mezclaban compuestos de caliza calcinada con agua y arena,
añadiendo piedras trituradas, tejas rotas o ladrillos, dando origen al primer hormigón de la historia, usando tobas
volcánicas extraídas de la isla de Santorini.
Los antiguos romanos emplearon tierras o cenizas volcánicas, conocidas también como puzolana, que contienen
sílice y alúmina, que, al combinarse químicamente con la cal, daban como resultado el denominado cemento
puzolánico (obtenido en Pozzuoli, cerca del Vesubio). Añadiendo a su masa trozos de cerámicas u otros
materiales de baja densidad (piedra pómez) obtuvieron el primer hormigón aligerado. Con este material se
construyeron desde tuberías a instalaciones portuarias, cuyos restos aún perduran. Destacan construcciones
como los diversos arcos del Coliseo romano, los nervios de la bóveda de la Basílica de Majencio, con luces de
más de 25 metros, las bóvedas de las Termas de Caracalla, y la cúpula del Panteón de Agripa, de unos 43
metros de diámetro, la de mayor luz durante siglos.
La cúpula semiesférica del Panteón de Roma, de 43,44 m de diámetro ha resistido diecinueve siglos sin
reformas o refuerzos. El grueso anillo murario es de opera latericia (hormigón con ladrillo) y la cúpula se
aligeró utilizando piedra pómez como árido.
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Joseph Aspdin y James Parker patentaron en 1824 el
Portland Cement, obtenido de caliza arcillosa y carbón
calcinados a alta temperatura –denominado así por su
color gris verdoso oscuro, muy similar a la piedra de la
isla de Pórtland. Isaac Johnson obtiene en 1845 el
prototipo del cemento moderno elaborado de una
mezcla de caliza y arcilla calcinada a alta temperatura,
hasta la formación del clinker; el proceso de
industrialización y la introducción de hornos rotatorios
propiciaron su uso para gran variedad de aplicaciones,
hacia finales del siglo XIX.6
El hormigón, por sus características pétreas, soporta
bien esfuerzos de compresión, pero se fisura con otros
tipos de solicitaciones (flexión, tracción, torsión,
cortante); la inclusión de varillas metálicas que
soportaran dichos esfuerzos propició optimizar sus
características y su empleo generalizado en múltiples
obras de ingeniería y arquitectura.
La invención del hormigón armado se suele atribuir al
constructor William Wilkinson, quien solicitó en 1854 la
patente de un sistema que incluía armaduras de hierro
para «la mejora de la construcción de viviendas,
almacenes y otros edificios resistentes al fuego».
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Testigo de hormigón romano del siglo I.
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A principios del siglo XX surge el rápido crecimiento de
la industria del cemento, debido a varios factores: los
experimentos de los químicos franceses Louis Vicat y
Le Chatelier y el alemán Michaélis, que logran producir
cemento de calidad homogénea; la invención del horno
rotatorio para calcinación y el molino tubular; y los
métodos de transportar hormigón fresco ideados por
Juergen Hinrich Magens que patenta entre 1903 y
1907. Con estos adelantos pudo elaborarse cemento
Portland en grandes cantidades y utilizarse
ventajosamente en la industria de la construcción.
Puente de hormigón sobre el río Ulla, en Vedra, Galicia, España. El
arco principal presenta la ventaja de ser un arco catenario.
Ópera de Sídney, edificio diseñado por el arquitecto danés Jørn Utzon
en 1957 e inaugurado en el año 1973, en Sídney, Australia.
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- Cercanía al poder ocasionaba diversos
resultados constructivos.
- Andes del Valle Sagrado :
- Planificaciones integradas al paisaje.
- PISAC, PATALLACTA y
OLLANTAYTAMBO.
- Cada sector posee características
únicas.
- El asentamiento urbano resulta
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RECINTO DE LOS MORTEROS
INCALLACTA
Edificada por Topa Inca en el departamento
de Cochabamba
Reagrupa una serie compuesta de
edificios destinados a guarniciones.
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LA COLONIA.
Desde la época de los egipcios, griegos y romanos se empleaban cementos naturales rudimentarios, sin embargo los primeros
antecedentes del empleo de materiales aglomerantes ó cementantes en el Perú datan del siglo XVI en la Colonia, en que los españoles
implantan los conocimientos técnicos de la época con marcada influencia árabe consecuencia de nueve siglos de ocupación de la
Península Ibérica. Con el auge y riqueza del Virreinato del Perú crecen las edificaciones y el ornato de las ciudades, motivando el empleo
de materiales y técnicas mas elaboradas.
Una descripción muy ilustrativa de los usos constructivos de aquella etapa histórica se halla en uno de los estudios del Arq. Héctor
Velarde.
" Las calles de la Lima colonial eran inconfundibles. La primera impresión que recibía el viajero era la de estar en una ciudad
musulmana; el ambiente árabe dado por la profusión y variedad de los balcones de madera salientes, cerrados como armarios calados y
suspendidos en las fachadas, era de los mucharabies del Cairo. En las construcciones coloniales, generalmente de dos pisos, los
cimientos eran de piedra grande de río "amarradas" y con mezcla de cal y arena lo que se denominaba el calicanto; los muros gruesos de
adobe en la primera planta, revestidos con barro hecho de arcilla de chacra fina y escogida. La segunda planta se construía con telares
de piezas de madera de sección rectangular formando marco con sus diagonales de refuerzo que le daban rigidez; no se unían con clavos
o alcayatas sinó se empleaban tiras de cuero mojado, que al secarse los ajustaba; luego se cubrían con caña y se revestían con barro
fino. Los techos eran de tablones de madera sobre cuartonería de sección gruesa también de madera cubiertos con una capa de torta de
barro con paja para resguardarla de la garúa limeña."
Las calles de la Lima colonial
LA REPUBLICA DEL SIGLO XIX.
En 1820 , en el Perú se conservaban aún las características arquitectónicas y prácticas constructivas de
la colonia, que se mantuvieron hasta bastante después de nuestra Independencia de España.
Según indica el historiador Dr. Héctor López Martínez:
" La Lima de 1821 contaba con 70,000 habitantes, una gran plaza mayor y numerosas plazuelas,
trescientas calles de castizos y pintorescos nombres, cerca de 4,000 casas, cincuenticuatro iglesias, un
teatro, una Universidad y también un cementerio reciente moderno, considerado un adelanto en
beneficio de la higiene y salubridad".
Una vista de las casas de
Lima, la mayoría eran así
en 1822 (calle Juan Simón
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1. Historia del Concreto y tipos de cemento.pptx

  • 1. El hormigón (del latín formicō, 'moldeado, conformado') o, en América, concreto (del inglés concrete, a su vez del latín concrētus, 'agregado, condensado') es un material compuesto empleado en construcción, formado esencialmente por un aglomerante al que se añade partículas o fragmentos de un agregado, agua y aditivos específicos. Ing. Dante Hartman Cieza león UNACH
  • 2. Antiguo Egipto se utilizaron diversas pastas obtenidas con mezclas de yesos y calizas disueltas en agua, para poder unir sólidamente los sillares de piedra; como las que aún perduran entre los bloques calizos del revestimiento de la Gran Pirámide de Guiza. Antiguo Egipto Ing. Dante Hartman Cieza león UNACH
  • 3. En la Antigua Grecia, hacia el 500 a. C., se mezclaban compuestos de caliza calcinada con agua y arena, añadiendo piedras trituradas, tejas rotas o ladrillos, dando origen al primer hormigón de la historia, usando tobas volcánicas extraídas de la isla de Santorini. Los antiguos romanos emplearon tierras o cenizas volcánicas, conocidas también como puzolana, que contienen sílice y alúmina, que, al combinarse químicamente con la cal, daban como resultado el denominado cemento puzolánico (obtenido en Pozzuoli, cerca del Vesubio). Añadiendo a su masa trozos de cerámicas u otros materiales de baja densidad (piedra pómez) obtuvieron el primer hormigón aligerado. Con este material se construyeron desde tuberías a instalaciones portuarias, cuyos restos aún perduran. Destacan construcciones como los diversos arcos del Coliseo romano, los nervios de la bóveda de la Basílica de Majencio, con luces de más de 25 metros, las bóvedas de las Termas de Caracalla, y la cúpula del Panteón de Agripa, de unos 43 metros de diámetro, la de mayor luz durante siglos. La cúpula semiesférica del Panteón de Roma, de 43,44 m de diámetro ha resistido diecinueve siglos sin reformas o refuerzos. El grueso anillo murario es de opera latericia (hormigón con ladrillo) y la cúpula se aligeró utilizando piedra pómez como árido. Ing. Dante Hartman Cieza león UNACH
  • 4. Joseph Aspdin y James Parker patentaron en 1824 el Portland Cement, obtenido de caliza arcillosa y carbón calcinados a alta temperatura –denominado así por su color gris verdoso oscuro, muy similar a la piedra de la isla de Pórtland. Isaac Johnson obtiene en 1845 el prototipo del cemento moderno elaborado de una mezcla de caliza y arcilla calcinada a alta temperatura, hasta la formación del clinker; el proceso de industrialización y la introducción de hornos rotatorios propiciaron su uso para gran variedad de aplicaciones, hacia finales del siglo XIX.6 El hormigón, por sus características pétreas, soporta bien esfuerzos de compresión, pero se fisura con otros tipos de solicitaciones (flexión, tracción, torsión, cortante); la inclusión de varillas metálicas que soportaran dichos esfuerzos propició optimizar sus características y su empleo generalizado en múltiples obras de ingeniería y arquitectura. La invención del hormigón armado se suele atribuir al constructor William Wilkinson, quien solicitó en 1854 la patente de un sistema que incluía armaduras de hierro para «la mejora de la construcción de viviendas, almacenes y otros edificios resistentes al fuego». Ing. Dante Hartman Cieza león UNACH
  • 5. Testigo de hormigón romano del siglo I. Ing. Dante Hartman Cieza león UNACH
  • 6. A principios del siglo XX surge el rápido crecimiento de la industria del cemento, debido a varios factores: los experimentos de los químicos franceses Louis Vicat y Le Chatelier y el alemán Michaélis, que logran producir cemento de calidad homogénea; la invención del horno rotatorio para calcinación y el molino tubular; y los métodos de transportar hormigón fresco ideados por Juergen Hinrich Magens que patenta entre 1903 y 1907. Con estos adelantos pudo elaborarse cemento Portland en grandes cantidades y utilizarse ventajosamente en la industria de la construcción. Puente de hormigón sobre el río Ulla, en Vedra, Galicia, España. El arco principal presenta la ventaja de ser un arco catenario. Ópera de Sídney, edificio diseñado por el arquitecto danés Jørn Utzon en 1957 e inaugurado en el año 1973, en Sídney, Australia. Ing. Dante Hartman Cieza león
  • 7. Ing. Dante Hartman Cieza león UNACH
  • 8. - Cercanía al poder ocasionaba diversos resultados constructivos. - Andes del Valle Sagrado : - Planificaciones integradas al paisaje. - PISAC, PATALLACTA y OLLANTAYTAMBO. - Cada sector posee características únicas. - El asentamiento urbano resulta Ing. Dante Hartman Cieza león UNACH
  • 9. Ing. Dante Hartman Cieza león UNACH
  • 10. RECINTO DE LOS MORTEROS
  • 11. INCALLACTA Edificada por Topa Inca en el departamento de Cochabamba Reagrupa una serie compuesta de edificios destinados a guarniciones. Ing. Dante Hartman Cieza león UNACH
  • 12. LA COLONIA. Desde la época de los egipcios, griegos y romanos se empleaban cementos naturales rudimentarios, sin embargo los primeros antecedentes del empleo de materiales aglomerantes ó cementantes en el Perú datan del siglo XVI en la Colonia, en que los españoles implantan los conocimientos técnicos de la época con marcada influencia árabe consecuencia de nueve siglos de ocupación de la Península Ibérica. Con el auge y riqueza del Virreinato del Perú crecen las edificaciones y el ornato de las ciudades, motivando el empleo de materiales y técnicas mas elaboradas. Una descripción muy ilustrativa de los usos constructivos de aquella etapa histórica se halla en uno de los estudios del Arq. Héctor Velarde. " Las calles de la Lima colonial eran inconfundibles. La primera impresión que recibía el viajero era la de estar en una ciudad musulmana; el ambiente árabe dado por la profusión y variedad de los balcones de madera salientes, cerrados como armarios calados y suspendidos en las fachadas, era de los mucharabies del Cairo. En las construcciones coloniales, generalmente de dos pisos, los cimientos eran de piedra grande de río "amarradas" y con mezcla de cal y arena lo que se denominaba el calicanto; los muros gruesos de adobe en la primera planta, revestidos con barro hecho de arcilla de chacra fina y escogida. La segunda planta se construía con telares de piezas de madera de sección rectangular formando marco con sus diagonales de refuerzo que le daban rigidez; no se unían con clavos o alcayatas sinó se empleaban tiras de cuero mojado, que al secarse los ajustaba; luego se cubrían con caña y se revestían con barro fino. Los techos eran de tablones de madera sobre cuartonería de sección gruesa también de madera cubiertos con una capa de torta de barro con paja para resguardarla de la garúa limeña." Las calles de la Lima colonial
  • 13. LA REPUBLICA DEL SIGLO XIX. En 1820 , en el Perú se conservaban aún las características arquitectónicas y prácticas constructivas de la colonia, que se mantuvieron hasta bastante después de nuestra Independencia de España. Según indica el historiador Dr. Héctor López Martínez: " La Lima de 1821 contaba con 70,000 habitantes, una gran plaza mayor y numerosas plazuelas, trescientas calles de castizos y pintorescos nombres, cerca de 4,000 casas, cincuenticuatro iglesias, un teatro, una Universidad y también un cementerio reciente moderno, considerado un adelanto en beneficio de la higiene y salubridad". Una vista de las casas de Lima, la mayoría eran así en 1822 (calle Juan Simón Ing. Dante Hartman Cieza león UNACH
  • 14. Ing. Dante Hartman Cieza león UNACH
  • 15. Ing. Dante Hartman Cieza león UNACH
  • 16. Ing. Dante Hartman Cieza león UNACH
  • 17. Ing. Dante Hartman Cieza león UNACH
  • 18. Ing. Dante Hartman Cieza león UNACH
  • 19. Ing. Dante Hartman Cieza león UNACH
  • 20. Ing. Dante Hartman Cieza león UNACH
  • 21. Ing. Dante Hartman Cieza león UNACH
  • 22. Ing. Dante Hartman Cieza león UNACH
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