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Jóvenes Ingenieros ANEIC MX N°02 Mayo 2013

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Nº 2

10

2013

Valores y Liderazgo Trascendente

La Ingeniería Estructural como parte de la Restauración de Edificios Históricos

24

Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, A.C.

Costo $ 50.00


Nº 2

10

2013

Costo $ 50.00

Valores y Liderazgo Trascendente

La Ingeniería Estructural como parte de la Restauración de Edificios Históricos

24

Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, A.C.

CONTENIDO 4 8 10 12 16

Pasa de llanta de desecho a recurso material para construcción

Para una ANEIC perdurable, una ANEIC Sustentable

Valores y Liderazgo Trascendente

RECURSOS INDISPENSABLES EN LA CONSTRUCCIÓN

Delegaciones ANEIC en colaboración conjunta con el DIF para apoyar a comunidades de Guadalajara, Jalisco

Colaboración Conjunta, Ingenieros Sin Fronteras, México y Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil

17 20 24

Luis Roberto Iñiguez Pérez COORDINADOR EDITORIAL Ana Elisa Arriaga Rodriguez COORDINADOR DE PROYECTO Daniel Anaya Gonzáez DIRECTOR EJECUTIVO Nallely Morales Luna DIRECTORA DE DISEÑO IMAN DISEÑO GRÁFICO Ernesto Velázquez García DIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN Myrna Contreras García ADMINISTRACIÓN Dimensiona Artes Gráficas, S.A. de C.V. IMPRESIÓN

Jóvenes Ingenieros ANEIC es una publicación trimestral. El contenido de los artículos es responsabilidad de sus autores. Todos los derechos reservados de acuerdo con la Convención Latinoamericana y con la Convención Internacional de Derecho de Autor. Impresa Por Dimensiona S. A. de C. V., Francisco Álvarez de Icaza No. 9,Col.Obrera, C.P. 06800, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F., Tel. 5761- 5440. Ninguna parte de esta revista puede ser producida por ningún medio, incluso electrónico, ni traducida a otros idiomas, sin autorización escrita de sus editores.

Es mejor invertir, que remediar

La Ingeniería Estructural como parte de la Restauración de Edificios Históricos

“Vínculo Comunitario Chihuahua, Impulsando una Nueva Ética Social”

28 30 34 36 38 40

Vinculo Comunitario Sembrando una Nueva Sociedad.

En busca de Resilientes

ANEIC, DE LA TECNICA A LA ENTREGA SOCIAL

Congreso Latinoamericano de Ingeniería Civil

comunic arpara servi r

Reporte de la segunda visita a la comunidad del Cerezo en Tangamandapio, Michoacán.


EDITORIAL

M

e complace darles la bienvenida a la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC), y me resulta muy grato transmitirles y compartir con ustedes en estas líneas la grandeza de esta Asociación. Todos y cada uno de los que formamos parte de ANEIC deseamos ver una asociación fuerte y consolidada, protagonista en la promoción de soluciones a la problemática de nuestro país, ver una asociación que busque la excelencia en la ejecución de sus eventos y actividades, una asociación que conjunte a la totalidad de las universidades de México bajo el llamado a la unión y el progreso del país, estado, ciudad, familia y nosotros mismos como personas. Hoy más que nunca necesitamos unir esfuerzos y continuar en el potencial de nuestra Asociación, la cual es cuna de 50 Instituciones de Ingeniería Civil, un esfuerzo compartido, de largo camino, que exige la continuidad del crecimiento y el valor por dar rumbo a nuestra gran Asociación donde los sueños y anhelos de todos los que formamos parte de ésta, se conjugan. Es un gran orgullo el que permitan a su servidor representar la estructura ANEIC en este año 2013, ser el porta voz de la grandeza de una organización madura, estable, seria, comprometida, audaz y en potencial crecimiento.

3

Queda aún mencionar infinidad de características de las que esta gran Asociación es acreedora, XXXI años forjando al Ingeniero Civil, XXXI años formando líderes, XXXI años aportando más y mejores profesionistas, CXXIII Asambleas realizadas en beneficio y crecimiento de esta Asociación, XXIX ediciones de Olimpiadas que generan competitividad y lazos entre los estudiantes, y vamos por XXII Congresos que nos demuestran el alcance y la maravilla de la Ingeniería Civil. Y la virtud más grande de todas las que nos caracterizan, la decisión de voltear la cara hacia los más desprotegidos, de vivir con ellos su situación, así como, compartir la esperanza de un México cada vez más desarrollado, moderno y sobretodo humano. Extiendo la invitación a ustedes compañeros a vivir la ANEIC a ser parte de sus principios, ser estudiantes competentes, creativos, emprendedores, participativos y cooperativos, capaces de enfrentar problemas y tener la facultad de resolverlos, conscientes del compromiso de trabajar en unión y alcanzar el progreso de la sociedad, que en un futuro estarán buscando el progreso en nuestro país. Sean ustedes bienvenidos a la Familia ANEIC, con orgullo Fuer za ANEIC.

ATENTAMENTE “Uniot et Progressum ut Finis” C. LUIS ROBERTO IÑIGUEZ PÉREZ PRESIDENTE NACIONAL XXIX COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL ANEIC


4 Pasa de

llanta de desecho

a recurso

material para construcción

A

partir de la contaminación ambiental en nuestro país nace la iniciativa de gente emprendedora que busca apoyar en la solución a este problema que repercute de manera directa en todos los ámbitos de la sociedad, convirtiéndolo además en una ayuda económica importante de manera directa al momento de construir, a poblaciones con bajos recursos. Además como cada día es más evidente la necesidad del cuidado del medio ambiente y por consecuencia de los recursos naturales, por un lado, los gases que provocan el efecto invernadero y por otro, la cantidad de basura que se produce en una sociedad industrializada y que no tiene el control en su disposición final, lo que contribuye al calentamiento global y las consecuencias que éste trae consigo, como el descongelamiento de los polos, sequías prolongadas por los cambios en los periodos de lluvia, reducción de la cantidad y calidad de agua, disminución en los recursos naturales y el deterioro de las tierras agrícolas etc. Estas llantas son el refugio de plagas, roedores e insectos que son transmisores de enfermedades, además que constituyen un riesgo para

el entorno y la salud humana si se presenta la contingencia de un incendio en los sitios de acumulación. Un incendio genera excesiva contaminación en el aire, el agua y la tierra. Las llantas desechadas también crean problemas de contaminación visual y usurpan el espacio vital de la naturaleza. Los estudiantes de la carrera de Ing. Civil del Instituto Tecnológico de Nogales, están trabajando en un proyecto donde se integra la llanta de desecho en la fabricación de bloques ecológicos, para la construcción de vivienda. Considerando que la llanta de desecho es un residuo sólido muy complicado de disponer dadas sus características y su composición, de tal forma que estos residuos se van acumulando en los tiraderos a cielo abierto generando un problema de contaminación muy fuerte, ya que facilita el incremento de insectos y roedores transmisores de enfermedades, y representan un riesgo severo de incendio, que a su vez puede causar graves problemas de calidad del aire por los gases que despide al incendiarse. El objetivo principal de este proyecto es reducir el impacto am-

biental, elaborando diferentes productos para la construcción con llanta molida como agregado principal, evitando que se acumulen en rellenos sanitarios, además de fomentar la cultura del reciclaje como aporte al cuidado del medio ambiente. Además del objetivo principal se pueden identificar otro beneficios del proyecto como por ejemplo, que los bloques elaborados son más térmicos que los convencionales, pueden ser más económicos, tienen muy poca diferencia en relación a la resistencia al fuego y pueden tener la resistencia requerida por norma. La elaboración del bloque, sigue un proceso muy similar a la elaboración de los otros tipos de bloque, sin embargo, se puede resaltar que:

• La mezcla para la elaboración del bloque tiene un componente adicional que es la llanta molida. • Debido a que la llanta molida es un material flexible y esponjoso es necesario aplicarle compresión para mejorar sus propiedades mecánicas.


5

Dentro de las características principales de este producto encontramos que su medida se está estudiando, podría ser un bloque tipo tabicón de 7 X 15 X 30 centímetros, o posteriormente podrían obtenerse bloques con las medidas de los convencionales. Para la resistencia térmica existe una gran cantidad de datos tabulados de la conductividad térmica de materiales semejantes, sin embargo,

estos datos han de considerarse con reserva ya que factores como la humedad, la temperatura del ensayo y la dirección del flujo de calor pueden variar los resultados. Con estos datos se hizo un análisis para estimar la resistencia térmica del bloque rellantec y compararla con los obtenidos por la Comisión Nacional de Vivienda, para techos y muros de vivienda con diferentes materiales, y tomando estos datos como base se realizó la siguiente comparativa (ver tabla)

Comparativa de resistencias térmicas de bloques de concreto COMPARATIVA DE RESISTENCIAS TÉRMICAS DE BLOQUES DE CONCRETO CARACTERÍSTICAS DEL MURO SIN RECUBRIMIENTO CON RECUBRIMIENTO CON RECUBRIMIENTO Y PLACA DE POLIESIRENO

TIPO DE BLOQUES

RESISTENCIA TÉRMICA (m2°C/W)

(ft2h°F/Btu)

RELLANTEC

0.473

2.68

NORMAL

0.336

1.90

RELLANTEC

0.494

2.81

NORMAL

0.357

2.03

RELLANTEC

1.210

6.86

NORMAL

1.071

6.08


6 Donde se observa que el bloque elaborado con llanta tiene aproximadamente un 40 por ciento más de resistencia térmica en los dos primeros casos y un 13 por ciento en el tercero, los dos primeros impactan más a las familias de escasos recursos. En base a las pruebas a las que se ha sometido el producto, se pudo comprobar que se tiene una resistencia mecánica de 45 Kg/cm2 con las proporciones estudiadas. Sin embargo, se puede llegar a la resistencia requerida por norma. En un estudio preliminar, la absorción de agua del producto, resultante en 24 horas es de 5.7 por ciento menor a la del bloque convencional. Por las características de este producto consideramos que será utilizado por el sector de la población de clase baja a clase media baja resultando la siguiente segmentación de mercado.

Segmentación del Mercado Este proyecto está en proceso y se iniciará sensibilizando a la parte del mercado seleccionada, en el cuidado del medio ambiente, convenciéndoles de la utilidad y beneficios que tiene utilizar el bloque producido a través del proceso de Rellantec. Este proyecto participó en el concurso de innovación de la DGEST en la ciudad de Chihuahua Chih., realizado del 4 al 7 de septiembre de 2012.


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Alumnos participantes:

NOMBRE

NUMERO DE CONTROL

EDAD

CURP

SEMESTRE

Ceballos Alatorre José Antonio

09340158

29

CEAA820716HSRBLN02

6

09340200

20

ROLE910707HSRDPD01

6

Osuna Verdugo Luz Elena

08340407

23

OUVL890112MSRSRZ06

8

Jaramillo Villela Andrea

08340399

22

JAVA900509MSRRLN04

Rodríguez López José Eduardo

Maestros asesores Ing. Bertha Leticia Ortiz Navar Ing. Rafael Segovia Torres

ESPECIALIDAD Ingeniería Civil Ingeniería Civil Lic. en Contabilidad Lic. en

8

Contabilidad


una ANEIC

Para una ANEIC

perdurable,

Sustentable

8

Jennifer Anette Canul Polanco Delegada ANEIC-UADY

*Si no hay mundo para vivir, no hay ingeniero que pueda construir, recuerda que el cambio empieza por uno mismo, y la enseñanza con el ejemplo.

A

nte los problemas ambientales que presenta nuestro planeta es imperante que los seres humanos pasemos de ser los llamados “Destructores de la Naturaleza” a trabajar por nuestro mundo, y al mismo tiempo por nosotros y para las futuras generaciones. Bajo esta perspectiva ANEIC Sustentable surgió ante la necesidad de abarcar todos los ámbitos en que un estudiante de Ingeniería Civil debe tener conocimiento para tomar conciencia de la parte en la que nos toca participar por el bene-


9

ficio del planeta que es nuestro propio beneficio, porque si continuamos dañándolo en el futuro nos lo cobrará. ANEIC Sustentable es una dirección de ANEIC MÉXICO AC que se encarga de llevar a cabo eventos de tipo ecológicos, sustentables y de conciencia social relacionados con la ingeniería civil. Estos eventos van desde los que directamente benefician a nuestro medio ambiente como son: Recolección de aceite vegetal en restaurantes y hogares entre otros, para su tratamiento industrial, así como, reforestación de zonas áridas y recolección de basura en playas. También organización de simposios de construcción sustentable, conferencias, foros, pláticas y la impartición de la educación ambiental en colegios y universidades. Para reforzar el compromiso de ANEIC Sustentable próximamente se realizará en la ciudad de Mérida su primer evento de este tipo, en el cual le tocará el papel de anfitrión a la Universidad Autónoma de Yucatán, realizando una reforestación en dos parques con la participación de los estudiantes de todas las universidades afiliadas al ANEIC implementando un experimento, un primer sistema de riego llamado “riego por goteo solar” a árboles recién plantados garantizando que el árbol no muera en sus primeros días de vida y así reciclando las botellas de pet. Este sistema de riego se construye de la siguiente forma, primero se corta una botella de pet de dos litros a la

mitad (se utiliza la parte superior) y también cortamos una de diámetro menor, por ejemplo una de 1 litro (utilizamos la parte inferior), entonces colocamos en la tierra (cerca de la planta) la parte de la mitad inferior con agua dentro y encima le colocamos la parte superior con todo y tapa para que cuando el sol irradie en las botellas se provoque un efecto invernadero, es decir, que se vaya evaporando el agua, haciendo que se condense formando gotas en la pared del pet grande, entonces estas gotas se empiezan a hacer más grandes y precipitan lógicamente con dirección a la tierra, realizando un ciclo del agua, dando el agua necesaria para la planta y evitar así, desperdicios de agua y aún mejor, evitando que la planta

pueda morir. Este primer evento se llevará a cabo durante el XXIX OLIMPIANEIC MÉRIDA 2013. Así como este evento, ANEIC Sustentable y delegación ANEIC-UADY se comprometen a organizar y llevar a cabo eventos futuros para poder llevar esta conciencia ecológica a nivel nacional. Tú, como estudiante de ingeniería civil, involúcrate en estos proyectos que se realizan para hacer de los estudiantes, unos futuros ingenieros conscientes, y conocedores de los beneficios de la construcción sustentable, porque ésta en un futuro no sólo será una opción, sino una obligación, y así, trascenderá e innovará en la construcción, dando las bases para las generaciones futuras.


10

Valores y

Liderazgo Trascendente

E

n el Parque Nacional Sierra de Órganos, Municipio de Sombrerete, Zacatecas una vez más ANEIC Delegación Zacatecas, realizó una importante actividad del 15 al 17 de febrero, se trata de la primera edición del “Taller de Valores y Liderazgo Trascendente”. La Universidad Autónoma de Zacatecas, (UAZ) tuvo el honor de ser parte de este importante proyecto, gracias a la estrecha relación que ha tenido con la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC). Los temas principales se trataron de manera clara y ampliamente. En cuanto al primero se consideraron los puntos para alcanzar un buen liderazgo, el objetivo central estuvo orientado a poner en sintonía emociones, sentimientos y pensamientos, en torno a la realidad en que vivimos; y respecto a los valores, éstos se abordaron desde la ética social. Es por ello, que las temáticas que se trataron se adaptaron a la edad de los participantes y se puso en marcha la realización de trabajos en equipo, justamente con un espacio de reflexión intensa. Mediante estas actividades las instituciones educativas fomentan el respeto a la dignidad de la persona y la promoción de los valores: solidaridad, justicia, equidad, libertad, etc. Para que incidan en la madurez social y personal de

los participantes. Como parte de la metodología que se aplicó fue la de ver, juzgar y actuar. Entre los asistentes además de la UAZ, estuvieron presentes alumnos del Instituto Tecnológico Superior de la Región Los Llanos (ITSRLL); a la primera edición del evento acudieron alrededor de 25 personas. Quedó manifestado el entusiasmo de los estudiantes de la UAZ por formar parte de éste. En el taller participaron Samara Caldera García, y Pável Saucedo Estrada, ambos de la UAZ, quienes a continuación harán una reseña de lo que fueron los días de actividades de este evento.


11

Todo comenzó el día viernes 15 de Febrero alrededor de las 9 de la noche donde a nuestra llegada a la sierra ya se encontraban alumnos del ITSRLL, el ingeniero Luis Roberto Íñiguez (Presidente ANEIC) y el ingeniero Roberto Hernández Tinoco, con los cuales nos integramos a la brevedad, ahí comenzamos a presentarnos para posteriormente acudir a una cabaña, en donde nos fue ofrecida una cena de bienvenida y convivencia con los demás asistentes al taller. Al día siguiente, al amanecer, realizamos una serie de ejercicios de calentamiento, al finalizarlos, nos trasladamos a la cabaña, en donde el ingeniero Tinoco nos habló sobre su trayectoria en ANEIC y nos relató cuáles eran los objetivos de llevar a cabo los Talleres de Liderazgo. En el taller nos hicieron comprender las distintas problemáticas actuales por las cuales nuestro país va en descenso social, cultural, y económico, y la forma en que nosotros como jóvenes podríamos ayudar a que esto mejore con el tiempo. Se mencionó que debemos tener muy en claro que para lograr una acción decreciente de tales problemas, necesitan existir valores, dedicación y mucho apoyo por parte de todos, esto regido por nuestra toma de decisión; para que sea posible y vivamos en una sociedad más justa. Debemos reconocer, la forma en la cual el ingeniero Tinoco, y demás expositores abordaron la temática, pues lograron que todos los asistentes nos involucráramos en las actividades, mediante una ponencia por demás sorprendente para la gran parte de los asistentes. Además de tratar temas logísticos, ejecutamos actividades recreativas (juegos) y de conviven-

cia los cuales entre alegría, risas y caídas fortalecieron lazos de amistad y compañerismo. El 17, último día, después de tener una sesión de pláticas, y teniendo de fondo la bella sierra, se prosiguió a dar una caminata y conocer los atributos que ésta nos podría ofrecer, al finalizarla regresamos a preparar nuestras cosas para la inminente hora de la partida, comimos y nos despedimos muy satisfechos de haber asistido a este taller que nos dejó grandes enseñanzas, teniendo muy en claro que esta no sería la última vez que la Universidad Autónoma de Zacatecas se volvería a reunir con los integrantes y en las actividades que ANEIC realiza. Estamos felices de haber formado parte una vez más de los proyectos que la asociación realiza, llevamos a cuestas otra forma de ver la vida, de que los cambios no suceden con la crítica a fallas en las que vive la sociedad, sino con la acción que cada uno de nosotros hagamos teniendo muy en claro un objetivo. Poco a poco ANEIC va creciendo con la participación de jóvenes que queremos un México mejor, y así mismo, manifestamos que la UAZ se enorgullece al formar parte de esta Asociación.


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CALIDAD DE LOS

AGREGADOS PÉTREOS DE GUANAJUATO, GUANAJUATO

L. E. Chávez-Valencia, E.S. Chávez-Robledo, C. Hernández-Barriga y C. L. Ruiz Jaime

*Conoceremos la calidad de los agregados pétreos de Guanajuato, Gto. * El Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Guanajuato, hizo pruebas en agregados pétreos en materiales suministrados en la región

T

odos sabemos que los pétreos corresponden a una de las formas de clasificación de los materiales en general. Hoy nos referiremos a los pétreos naturales que son extraídos directamente de la naturaleza, mismos que se usan casi exclusivamente en el sector de la construcción Como en cualquier lugar del mundo, en la ciudad de Guanajuato se emplean la arena y la grava en la construcción y autoconstrucción, porque son insumos necesarios en las obras. Es por ello, que específicamente, vamos a referirnos a la arena y la grava de río usadas para la autoconstrucción y en raras ocasiones para la construcción industrializada, motivo por el cual no se realiza un control de calidad. Por lo anterior, en las instalaciones del laboratorio de Materiales del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Guanajuato se tomó una muestra de los agregados pétreos suministrados por las casas de materiales de construcción. Dichos materiales fueron caracterizados de acuerdo con las normas ASTM vigentes y comparados con los límites establecidos en la norma

NMX-C-111-2004. Los resultados arrojaron que los agregados pétreos de la ciudad de Guanajuato no son completamente adecuados para la elaboración de concreto. Los agregados pétreos son materiales granulares sólidos inertes con granulometrías estrictas que se emplean en la construcción ya sea como materias primas o con la adición de elementos activos de óxidos de calcio. Se utilizan en la elaboración de materiales compuestos para la construcción con propiedades diversas, mediante su mezcla con materiales aglomerantes de activación hidráulica o con ligantes asfálticos. Como se mencionó anteriormente, los agregados pétreos pueden ser naturales y artificiales (triturados). Las propiedades de los agregados pétreos pueden ser analizadas en conjunto o individuales. En lo individual se pueden analizar con petrología, dicha rama de la geología que clasifica en 4 grupos: calizos, silíceos, ígneos y metamórficos. Para la elaboración de materiales compuestos se prefieren los materiales ígneos intrusivos (triturados) o materiales silíceos (natura-


13

les) por sus propiedades tribológicas. En este trabajo se analizó el material pétreo de la ciudad de Guanajuato empleado en la elaboración de material compuesto de matriz cementosa de manera industrial o de autoconstrucción.

MATERIALES Y MÉTODOS. La muestra de los agregados pétreos fue tomada del material de construcción que suministran las casas de materiales de la ciudad de Guanajuato de acuerdo con la norma ASTM D75 / D75M - 09. Se tomó una muestra de 60 kg de arena y 80 kg de grava. Dichos materiales fueron homogenizados con un traspaleo y un cuarteo de acuerdo con la norma ASTM C-702-11. Para la determinación de los pesos volumétricos se utilizó un recipiente de volumen conocido el cual se llenó de material pétreo (arena o grava según la prueba realizada), se obtuvo el peso de dicho material y con la relación peso/ volumen, se calculó el peso

volumétrico de acuerdo con la norma ASTM C 29/C29M-09. La granulometría del material pétreo se determinó haciendo pasar la grava o arena a través de las mallas establecidas en la norma ASTM C-136-06, se registraron los pesos retenidos en cada una de ellas y se calcularon los porcentajes del material que pasa. Para determinar el contenido de humedad de la arena y de la grava se tomó una muestra de material que fue registrado como peso inicial (húmedo), después se secó hasta peso constante en una parrilla, y registró el peso seco de acuerdo con la norma ASTM C-566-13. Se realizó la prueba de equivalente de arena para conocer las proporciones volumétricas relativas de las partículas gruesas de arena respecto a los finos plásticos que contiene un material. La prueba consiste en realizar las mediciones de arcilla y arena en una probeta que contiene una pequeña porción de material preparado mediante inmersión en solución de calcio anhidro, formaldehi-

do, glicerina y agua destilada de acuerdo con la norma ASTM C-187-11. Para el peso específico y absorción del agregado pétreo fino, la arena se secó hasta peso constante, después se saturó 24 horas en agua a temperatura ambiente para posteriormente secarse lentamente hasta el momento en que se cumpla la condición de seco superficialmente, siguiendo la secuela de la norma ASTM C-128-04. Para determinar el peso especifico se tomó una muestra de arena seca superficialmente que se introdujo en una probeta en la cual un volumen de agua se desplazó y mediante el principio de flotación se determinó dicha propiedad. La muestra recuperada de la probeta se secó hasta peso constante en el horno y se determinó la absorción como el contenido de agua con respecto a su estado anhidro. En el caso de la gravas para determinar su peso específico y absorción se empleó la norma ASTM C-127-12 en la cual


14 se indica que una muestra de dicho material se debe secar hasta peso constante y después saturarla 24 horas. Posteriormente, se necesita tomar una muestra de grava seca superficialmente con una franela que se introduce en una probeta en la cual un volumen de agua se desplaza y mediante el principio de flotación se determina dicha propiedad. La muestra recuperada de la probeta se seca hasta peso constante en el horno y se determina la absorción como el contenido de agua con respecto a su estado anhidro. La finalidad de la

ce en la probeta graduada una muestra de arena hasta la marca determinada para después combinarla con la solución preparada, agitarla y dejarla reposar durante 24 horas, todo lo anterior de acuerdo con la norma ASTM C-40-04.

prueba del material menor a la malla No. 200 es conocer el porcentaje de material que pasa la malla No 200, para lo cual una muestra previamente saturada durante 24 horas en agua, es lavada reteniendo el material en la malla de 0.075 mm, permitiendo sólo que pasen los finos menores según la norma ASTM C-117-13.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. Los resultados obtenidos de la caracterización de los agregados pétreos se muestran en la tabla 1, así mismo en las tablas 2 y 3 se muestran la granulometría de la arena y grava, respectivamente:

La prueba de colorimetría sirve para determinar el contenido de materia orgánica en una arena, en forma comparativa, utilizando una solución de color normal, para lo cual se introdu-

Tabla 1. Resultados de la caracterización de los agregados pétreos. Prueba

ASTM

Resultado

Unidades

Límite

Observación ---------

Toma de muestra

D-75

---------

---------

---------

Cuarteo

C-702

---------

---------

---------

---------

Peso volumétrico seco y suelto de Arena

C- 29-09

1461

g/cm3

---------

---------

Peso Volumétrico seco y varillado de Arena

C- 29-09

1461

g/cm3

---------

---------

Peso volumétrico seco y suelto de Grava

C- 29-09

1531

g/cm3

---------

---------

Peso Volumétrico seco y varillado de Grava

C- 29-09

1592

g/cm

---------

---------

Granulometría de Arena y Grava

C-136-06

Tabla 2

Tabla 3

3

---------

Módulo de Finura de Arena

C-136-06

3.59

S/U

3.0

No cumple

Contenido de humedad de Arena.

C-566-13

1.45

%

---------

---------

Contenido de humedad de Grava.

C-566-13

0.99

%

---------

---------

Equivalente de Arena

D-2419-09

64

%

---------

---------

Peso específico de Arena

C-128-04

2.4

g/cm

2.3

Concreto clase 2

Absorción de Arena

C-128-04

2.23

%

<4

Cumple

Absorción de Grava

C-127-12

1.96

%

<4

Cumple

Peso específico de Grava

C-127-12

2.4

g/cm3

2.3

Concreto clase 2

3

Tamaño Máximo de Grava

C-127-12

19.1

mm

---------

---------

Material que pasa la malla No. 200 en Arena

C-117-13

6.43

%

15

Cumple

Impurezas inorgánicas en Arena

C-40-04

>3

S/U

<3

No cumple


15 Tabla 2. Granulometría de la arena y los límites para concreto hidráulico. Malla

Abertura (mm)

% que pasa

Límite Inferior

Limite Superior

Observaciones

4

4,75

97,80

95

100

Cumple

8

2,38

92,89

80

100

Cumple

16

1,19

82,91

50

85

Cumple

30

0,59

49,08

25

60

Cumple

50

0,297

19,18

10

30

Cumple

100

0,147

3,29

2

10

Cumple

200

0,074

0,68

0

5

Cumple

Charola

0

0,00

0

0

Cumple

Tabla 3. Granulometría de la grava y los límites para concreto hidráulico. Malla

Abertura (mm)

% que pasa

Limite Superior

Observaciones

1”

25,4

100

100

Cumple

3/4”

19,1

79.19

80

Cumple

1/2”

12,7

42.39

60

Cumple

3/8”

9,52

22.12

35

Cumple

No.4

4,76

1.87

10

Cumple

Charola

0

0,00

0

Cumple

De las tablas 1, 2 y 3, se puede observar que la arena empleada en la ciudad de Guanajuato cumple casi todos los requisitos del reglamento de construcción del DF y específicamente con la NMX-C-111-2004, excepto porque presenta un alto contenido de materia orgánica que puede provocar efectos negativos en las propiedades mecánicas del concreto. Asimismo, el módulo de finura es 3.59, el superior recomendado para la elaboración de concreto, lo cual puede redundar en un alto consumo de cemento. Con respecto de la grava se observa que cumple con todas las propiedades para ser empleado en el concreto hidráulico.

CONCLUSIONES. De este estudio se puede concluir que la grava cumple con los requisitos de la norma NMX-C-111-2004 y las propiedades del reglamento de construcción del DF, en contraste, la arena, presenta un módulo de finura alto que se traduce en un mayor consumo de cemento por metro cúbico de concreto y tiene un alto contenido de materia orgánica que podría reducir las propiedades mecánicas de los materiales compuestos de matriz cementosa. La arena está “mugrosa” debido a que se extrae del rio Guanajuato en el cual se arrojan los drenajes de dicha ciudad. Nos es grato agradecer a la Universidad de Guanajuato, a la empresa Zoquite, a Sergio Eduardo Solano Torres, Héctor Daniel Jiménez Vega y a Juan Carlos Martínez Barrón por el apoyo recibido para la realización de este proyecto de investigación

LITERATURA CITADA. 1.-Caracterización básica de los materiales de construcción. Luis Elías Chávez Valencia, Claudia Hernández Barriga. Universidad de Guanajuato. México. 2008. ISBN: 978-968-9322-39-9. 2.-NMX-C-111-2004. Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la construcción y edificación S.C. México. 2006. 3.- Adam M. Neville. 1992. Tecnología del Concreto. Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto. Editorial IMCYC. 25-40. 4.- Murray R. Spiegel. 1997. Estadística, Traducción de la segunda edición en inglés statistics, Madrid, España 5.- American Society for Testing and Materials. 2000. Annual Book of ASTM Standards. Section Four. Construction. Volume 04.03. Roads and paving material; vehicle-pavement systems.


16 Delegaciones ANEIC en colaboración conjunta con el DIF para apoyar a comunidades de Guadalajara, Jalisco *La Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, en un acto de filantropía durante el XXI Congreso Nacional ANEIC

C

omo parte de las actividades que se realizan en los congresos nacionales de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC) están los proyectos de filantropía, éstos se presentan en la localidad sede de los eventos ANEIC es aquí donde la Asociación muestra su espíritu de servicio visitando y realizando donaciones a casas hogar, asilos de ancianos, hospitales y centros de ayuda humanitaria, entre otras.

También es importante señalar que la asociación busca a través de convenios y acuerdos con organismos gubernamentales, productivos y de investigación, alcanzar beneficios para los estudiantes así como, el mejoramiento y la proyección de la misma. Es así, como a lo largo de este tiempo ésta ha ido creciendo y madurando hasta llegar a lo que son ahora: una asociación con treinta y nueve escuelas donde se imparte la ingeniería civil, topográfica e hidráulica. Se encuentra distribuida en toda la república mexicana. Asimismo, busca el desarrollo integral de los estudiantes, principalmente en los aspectos académico, ético, cultural, deportivo y filantrópico mediante el intercambio de conocimientos y experiencias obtenidas en las universidades para fomentar en el estudiante su constante superación y el compromiso social con su país. En los Congresos Nacionales las delegaciones participan con un ponente de alguna área de la ingeniería civil, procurando concretar una gran diversidad de conocimientos a la disposición de todos los asistentes, tanto de maestros, especialistas, y alumnos. Esta actividad se realiza en noviembre. En esta ocasión, dentro del marco del XXI Congreso Nacional que se llevó a cabo el sábado 9 de noviembre de 2012, se realizó la labor de filantropía con el propósito que ANEIC colaborara con el DIF del estado de Guadalajara, dependencia de Gobierno encargada del bienestar de las familias mexicanas de bajos recursos o en situaciones difíciles; para ANEIC fue muy importante la colaboración conjunta con el DIF por la gran importancia que para Asociación significa la participación de todos sus miembros. El Proyecto consistió en recaudar despensas específicamente arroz y frijol por parte de todas las delegaciones que asistieron al evento. El lugar de acopio fue la Universidad Autónoma de Guadalajara donde cada delegación entregó sus alimentos. Al medio día ya se habían reunido alrededor de 500 kg de despensa la cual fue entregada al DIF, precisamente a la Jefa del Departamento encargado de este proyecto, quien se sintió muy contenta y agradecida por el apoyo que ANEIC le ofrecía a las personas necesitadas de Guadalajara, quien mencionó que para ella es muy importante la participación de los jóvenes estudiantes. El resultado de las actividades filantrópicas fue muy satisfactorio y los estudiantes dieron muestra del gran compromiso altruismo del que disponen y manifestaron las ganas de continuar trabajando y apoyando a los estados donde los reciban para lograr los objetivos en común.


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Colaboración Conjunta,

Ingenieros Sin Fronteras,

México y Asociación Nacional de

Estudiantes de Ingeniería Civil

*Mediante un Convenio de colaboración entre las dos instituciones se sentaron las bases que brindan apoyo en diferentes comunidades

E

n cada trabajo que realiza la ANEIC-México, siempre queda impresa la huella por el bienestar de la sociedad, prueba de ello, es la finalidad con la que fomenta en los estudiantes de ingeniería civil un desarrollo integral en su formación como futuros profesionistas, por lo anterior y para continuar fortaleciéndose, dentro del marco del XXX Aniversario de ANEIC-México, celebrado del 26 al 29 de Abril de 2012 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración con la asociación civil llamada “Ingenieros Sin Fronteras, México” y la misma ANEIC: Dicha Asociación Civil sin fines de lucro con personalidad jurídica propia quedó constituída ante Notario Público el 14 de septiembre de 2004, en la ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas. Entre sus objetivos generales está; elaborar y poner en práctica proyectos en beneficio social que redunden en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, misma que utilice los conocimientos de la ingeniería en cualquiera de sus ramas. En el convenio se establece que ambas partes convienen en conjuntar acciones y recursos, con el objeto de llevar a cabo actividades y fines comunes, en beneficio de la sociedad, dejando en claro que las acciones serán sin fines políticos, religiosos, o de promoción personal, y en ningún caso, ambas asociaciones tendrán la

obligación de aportar recursos materiales para lograr los objetivos del convenio, llámense en dinero o en especie. Para poner en marcha dicho convenio, el presidente de Ingenieros Sin Fronteras-México, doctor Gerardo Sánchez Torres Esqueda entró en comunicación con el estudiante y presidente ANEIC (2010-1012) Valdemar Tejeda Hernández, con la finalidad de realizar algunos proyectos en la comunidad conocida como “El Cerezo” perteneciente al municipio de Tangamandapio en el estado de Michoacán. Esta comunidad cuenta con 361 habitantes, distribuídos en un total de 85 viviendas. La principal actividad económi-


18 ca es la agricultura, la cual ha quedado relegada debido a la emigración de los varones que van en busca “del sueño americano”. En otro orden de ideas, con la participación como intermediario de uno de los habitantes de la comunidad de el Cerezo que radica en el estado de California, se logró comunicar al Club Rotario del Norte de California las necesidades que tienen en la comunidad de el Cerezo. Ahora bien, “Rotary International” es una organización mundial de voluntarios compuesta de líderes empresariales, profesionales de diversas ramas y profesionistas universitarios, que prestan su servicio humanitario en sus comunidades y promueven el desarrollo de la buena voluntad y la paz.

ISF, es necesaria la intervención de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y serán patrocinados por Rotary International.

Para llevar a cabo el convenio de colaboración entre ANEIC e

Esta comunidad cuenta con energía eléctrica en todas las viviendas, pero el costo del agua cuyo abastecimiento se proporciona


19

en el mar. Motivo por el cual es indispensable la construcción de una planta de tratamiento de agua residual. Los estudiantes como futuros profesionistas deben tener en cuenta que la cuestión ambiental del país debe comenzar a crecer en su construcción y su utilización, para ser parte de la sustentabilidad que tanta falta le hace a nuestro mundo y para asegurar el desarrollo de futuras generaciones. Estos proyectos que se desarrollarán gracias al patrocinio Rotary International y al convenio entre ANEIC e ISF con ayuda de profesores de ingeniería civil de la Universidad Michoacana servirán a los estudiantes para el desarrollo de tesis para titulación y para su currículo como experiencia profesional.

con una bomba que funciona con energía eléctrica es bastante costoso por lo que Rotary International se ha ofrecido a enviar celdas solares para que la extracción se realice con energía solar. La reconfiguración de la red de agua potable es necesaria debido a que dicha red se construyó en el año 1993 y a casi 20 años de su construcción ha sufrido diversas modificaciones a causa de nuevas construcciones de viviendas que han provocado pérdida de energía, por lo que el agua no llega a todas las viviendas. A pesar de que la mayoría de viviendas cuentan con alcantarillado, la descarga de las aguas servidas se realiza al aire libre. Lo que ha provocado enfermedades en los niños, principalmente en tiempos de calor, debido a que las corrientes de agua existentes en esta zona del país desembocan en lagos o se pierden, y se filtran en la tierra por no tener ríos cercanos que desemboquen

Además de que se espera que este convenio llegue a motivar el interés por formar clubes estudiantiles de Ingenieros Sin Fronteras, comandados en conjunto con las delegaciones locales de ANEIC para el apoyo de comunidades en zonas urbanas y rurales que carezcan de recursos para la elaboración de proyectos ejecutivos para la gestión de recursos para su construcción. Básicamente los proyectos que realizarán los estudiantes del último año, asesorados por profesores de la Universidad Michoacana serán: Extracción de agua potable. Reconfiguración de la red de agua potable. Planta de tratamiento de agua residual. Para concluir, el ingeniero Valdemar Tejeda Hernández, Presidente ANEIC 2010-2012, indicó que con este convenio de colaboración se espera poner en marcha el significado de los lemas que él usaba durante sus dos gestiones como Presidente de ANEIC, que fueron: “Con una ANEIC sólida que ayude al crecimiento y avance social de México” (de la primera gestión) y “Consolidación y avance de ANEIC, a través de un trabajo en conjunto” (usado en la segunda gestión).


20 Es

mejor invertir, que

r a i d e rem

*Control de Inundaciones en Zonas Urbanas, Presa Rompe Picos “Corral de Palmas”, Santa Catarina, Nuevo León, México Este artículo fue preparado por las siguientes personas: Adrian Leonardo Ferriño-Fierro1, Víctor Hugo Guerra-Cobián2, José Luis Bruster-Flores1, Gerardo De Lira-Reyes2, Ricardo Alberto Cavazos-González1, mismos que ocupan los cargos que aquí se mencionan. Departamento de Hidráulica del Instituto de Ing. Civil, 2 Centro Internacional del Agua. Facultad de Ingeniería Civil de la UANL, Av. Universidad s/n Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza C.P. 66451 Nuevo León, México. aferrino@prodigy.net.mx, victor.guerracb@uanl.edu.mx, joseluisbruster@prodigy.net.mx, gdelira@prodigy.net.mx, rcavazos@fic.uanl.mx 1

E

n esta ocasión nos referiremos a la prevención de inundaciones. Hoy en día disponemos de diversas herramientas que nos ayudan para estar alerta de los fenómenos naturales, entre otras contamos con, sistemas de alerta, sistemas de información geográfica, pronósticos del tiempo, etc., Todas ellas nos ayudan a tener un panorama de los eventos meteorológicos. Sin embargo, hay que tener claro que para evitar inundaciones la mejor manera de prevenirlas es mediante la construcción de obras que las eviten. Entendamos por inundación que ésta no se presenta como tal, hasta que afecta a personas o actividades económicas en una región. Darle solución a las inundaciones se logró considerablemente con la construcción de la Presa Rompe Picos “Corral de Palmas” en Nuevo León; Monterrey, estado de la república donde, habían sufrido al menos tres eventos pluviales de gran intensidad, los cuales fueron precursores de la transformación de la ciudad, en busca de evitar los daños que estos conllevan. En 1909, en el mes de agosto, una serie de lluvias prolongadas inundaron gran parte de la población urbana de entonces y marcaron la pauta para que se iniciara, en forma quizá un tanto rudimentaria, la canalización del Río Santa Catarina.

La Presa Rompe Picos (PRP), se construyó con la finalidad no de almacenar agua, sino para evitar desastres naturales. Aquí describiremos de manera general la Presa Rompe Picos, Corral de Palma y su funcionamiento hidráulico. Ubicada en la zona de la Huasteca, con una inversión de 350 millones de pesos, se creó la Presa Rompe Picos, con una cortina de 71 metros de altura con capacidad de desfogue de hasta 1,400 metros cúbicos por segundo. Gracias a la presa Rompepicos, la ciudad de Monterrey no sufrió daños que pudieron ser aún


21 peores con el paso del fenómeno meteorológico `Alex`. Sin lugar a dudas, la presencia de esta cortina evitó que el desastre provocado por la fuerza del meteoro `Alex` que tocó Nuevo León fuera mucho peor, pues la gran cantidad de precipitación que se presentó pudo haber generado un número mayor de familias damnificadas, afectaciones a las vialidades y cuantiosos daños materiales. Por los volúmenes de agua presentados, el río Santa Catarina por sí solo no habría tenido la capacidad de conducir todo ese líquido. Fue bueno que esos volúmenes de agua hayan quedado en la presa y no en otros lugares en los cuales habrían causado estragos. El diseño de la obra está conformado por dos cortinas de gran tamaño en la parte elevada de la sierra conocida como La Garganta y ayuda a que el agua no baje de manera rápida para que de esta forma se logre tener un cause controlado. En México, como en otros países, la falta de conocimiento del peligro por inundaciones en zonas urbanas alientan la ocupación de zonas aledañas a ríos. Los asentamientos humanos quedan dentro de estas zonas, lo cual ocasiona que la población sea vulnerable a los fenómenos hidrometeorológicos, y en particular a los eventos extremos. Las inundaciones por desbordamientos de ríos son fenómenos normales que forman parte del comportamiento de los mismos, y se incrementan cuando el

hombre altera, interfiere o invade su curso natural. Una inundación es el aumento acelerado del nivel de agua. Ocurren con gran rapidez generando caudales a gran velocidad que arrasan lo que encuentran a su paso. Además, pueden producir rompimientos de estructuras de control como por ejemplo las presas. También, pueden ocasionar el desgajamiento de laderas que pueden generar represamiento de aguas, así como, el colapso total de los sistemas de alcantarillado pluvial en las ciudades (Berga, 2006). El área metropolitana de Monterrey se ha desarrollado en ambas márgenes del río Santa Catarina, y a través de su historia se ha visto afectada por inundaciones (González, 1973). A pesar de no encontrarse cerca de la costa es azotada eventualmente por huracanes, que han dejado incalculables pérdidas humanas y materiales, tal es el caso, del huracán Gilberto ocurrido en Septiembre de 1988, con el cual la gran cantidad de agua vertida en la Sierra Madre ocasionó una gran avenida de agua en el lecho del Río Santa Catarina la cual provocó el desbordamiento del mismo y la pérdida, de no sólo parte de la infraestructura vial, sino de la infraestructura deportiva que se encontraba en el lecho del río, sino también de alrededor de 300 vidas humanas. Seguido vino el huracán Emily en 2005 y más recientemente el huracán Alex en 2010. A raíz de la destrucción y las muertes a consecuencia de los fenómenos naturales mencionados, se pensó en buscar una

solución más efectiva y duradera que evitara que grandes cantidades de agua descendieran de la Sierra Madre sin control y ocasionara daños aún mayores. Por ello, se buscó realizar una obra más allá de las requeridas para canalizar el Río Santa Catarina y sus afluentes, una que buscara evitar los escurrimientos pluviales provenientes de las zonas de las montañas, esto sólo podía ser viable a través de estructuras reguladoras como son las presas. En particular, el tipo de presa construida para este fin, como anteriormente se mencionó, es la llamada Presa Rompe Picos (PRP), misma que está diseñada para regular la crecida, disminuyendo el pico del hidrograma. El objetivo principal de los autores es dar a conocer la información sobre el diseño y construcción de la Presa Rompe Picos, así como, el comportamiento de la misma durante el evento ocasionado por el huracán Emily de 2007. Dentro de la metodología, tenemos que el río Santa Catarina se origina en la Sierra Madre Oriental en los cañones de la Purísima, el Álamo y San Juan Bautista en el estado de Nuevo León (Figura 1). El río corre por un cañón con dirección al Noroeste, hasta las proximidades de Santa Catarina, de la cual toma el nombre. En este punto cambia bruscamente de dirección hacia el Sureste pasando por la Ciudad de Monterrey hasta su confluencia con el río San Juan. El río Santa Catarina pertenece a la cuenca del río San Juan en la región hidrológica RH-24. El área de la cuenca hasta la salida del ca-


22 ñón de la Huasteca tiene una superficie aproximada de 1,050 km2 y hasta la estación hidrométrica Cadereyta II 1,804.7 km2, tiene una pendiente media de 39.75 por ciento. El río principal fluye a través de una longitud de 158.4 km con una pendiente media de 0.9 por ciento. La precipitación media anual en la cuenca varía entre 400 y 800 mm de lámina de agua. Con respecto a las lluvias máximas en 24 hr ocurridas durante el huracán Gilberto, datos oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se registraron en las estaciones climatológicas Las Comitas, El Pajonal, La Cruz y Agua Blanca, hubo lluvias del orden de 358, 326, 280 y 485 mm respectivamente. Asímismo, las estaciones Laguna de Sánchez y San José de las Boquillas registraron lluvias de 345 y 260 mm, todas estas dentro de la cuenca del Río Santa Catarina (Figura 2).

Figura 1. Zona de estudio río Santa Catarina.

El objetivo específico de una Presa Rompe Picos es amortiguar las crecientes de agua y disminuir los picos provocados por huracanes o lluvias de alta intensidad, con lo cual, se mitigan los daños a la población, y así se evitan inundaciones. De acuerdo con la geología de Santa Catarina, N.L. se aprovecharon las paredes naturales del cañón, se diseñó una cortina de tipo piramidal con una profundidad de cimentación de 40 m y 70 m de altura de pared o cortina, la base es de 25 m de ancho y 240 m de corona. Cuenta con un ducto bajo rectangular de 6 m por lado que regulará las avenidas de mediana intensidad hasta de 860 m3s-1 y un vertedor de 60 m de ancho en su parte alta que permitirá regular el flujo hasta de 3,400 m3s-1 en conjunto. La pared aguas arriba se construyó a base de precolados, y en la pared aguas abajo un talud escalonado de 60 cm de peralte. Esta cortina tiene la capacidad de retener hasta 90 millones de metros cúbicos. La construcción de esta obra se programó en 2 etapas, la primera consistió en la cimentación de 40 m de profundidad considerando la capacidad de soporte del estrato inferior, iniciando en mayo del 2002 y finalizando en marzo del 2003. La segunda etapa, fue la construcción de la pared de la cortina de 70 m de altura, iniciando en marzo del 2003 y finalizando en junio del 2004, siendo 26 meses la duración total de la construcción de la presa (DYCUSA, 2005).

Figura 2. Precipitaciones extremas en la cuenca del río Santa Catarina.

En la etapa de construcción se presentaron diferentes problemáticas, tales como, rocas de gran tamaño en la excavación, las cuales tuvieron que ser demolidas con el uso de explosivos, la reubicación de un acueducto de 24” de diámetro y la red de energía eléctrica existente, pero la problemática más importante, fue el surgimiento de aguas subálveas así como, la inundación provocada por el huracán Keith, en plena excavación utilizándose equipos de bombeo de gran capacidad para su desalojo y control. En la construcción de la Presa Rompe Picos se utilizó concreto compactado con rodillo, debido a su mayor rapidez de colocación, bajo calor de hidratación, obteniéndose con esto un menor costo que los concretos convencionales y de fácil fabricación. Sin embargo, este tipo de concreto requirió de un estricto control de calidad para asegurar que las resistencias reales fueran las esperadas. Así mismo, se puso especial atención en todos los aspectos de unión con los demás ele-


23 mentos integrantes de la cortina para evitar las grietas entre ellos por ser elementos con diferentes módulos de elasticidad, utilizando para esto, concreto convencional de resistencia especial que funcionó como un elemento de unión. La planeación de los procedimientos de construcción, así como, la maquinaria utilizada para la fabricación, traslado y vaciado del concreto, hicieron posible llegar a una colocación de 4,500 m3 por día. Otro de los aspectos utilizado en la construcción de esta presa fue el sistema de cimbra deslizante en la construcción del vertedor, mediante el cual se modularon en 6 tramos de 10 m de ancho con colados continuos de concreto por espacio de 48 h.; estas cimbras estaban equipadas con bombas hidráulicas que permitieron su propia elevación del sistema, lo que permitió cumplir con los programas establecidos. En cuanto a resultados, la avenida de diseño de la presa tiene las características de un tiempo pico de 4.30 h, gasto pico de 5943 m3s-1 y tiempo base de 31 h y ésta responde a un análisis de frecuencias cuyos datos contemplan el generado por el huracán Gilberto. En la Figura 3 se presentan las gráficas del hidrograma de entrada y salida al funcionar la presa, la curva de capacidades áreas, así como, la ley de descargas al conjugarse el orificio bajo y vertedor. La descarga máxima de la presa por sus obras de excedencia es de 3400 m3s-1, lo cual indica que reduce el gasto pico en un 43 por ciento y lo retarda alrededor de 12 h. Este tipo de obras hidráulicas son poco comunes por su elevado costo y funcionamiento, sólo en grandes eventos extraordinarios, éstas, no almacenan agua para ningún uso sólo la retienen temporalmente para reducir el pico de las crecientes, pero cuando las zonas urbanas que protegen son tan grandes y son también motores de desarrollo de un país o región, es importante que se vea como una inversión de seguridad a la comunidad y no como un gasto excesivo. El costo total de esta obra fue del orden de 46 millones de dólares, un costo que valió mucho la pena, ya que se han invertido en esta zona urbana mayores cantidades a lo largo de la historia, en remediar daños por inundaciones. Es por ello que como conclusión podemos decir qué: “Más vale invertir que reparar”.

Figura 3. Funcionamiento hidráulico de la PRP para el evento del huracán Emily.

Figura 4. Vista aérea de la PRP Corral de Palmas después del evento del huracán Emily.

Finalmente, todos sabemos que la presa cumplió con su objetivo ya que el 20 de julio del 2005 ocurrió el huracán Emily con trayectoria semejante a Gilberto, pero este huracán no se presentó con la intensidad de lluvia requerida para hacer funcionar el vertedor y sólo se regularon alrededor de 10,000,000 m3, haciendo descargar la presa sólo por el ducto inferior, regulando la creciente y mitigando totalmente los riesgos de inundación en la AMM.

REFERENCIAS Berga, L. (2006). “El papel de las presas en la mitigación de las inundaciones. The role of dams in flood mitigation”. Revista Ingeniería Civil, CEDEX, ISBN 0213-8468, Edición Nº 144, pp. 7-13, Enero 2007. Desarrollo y Construcciones Urbanas, S.A. de C.V. (DYCUSA), http://www.dycusa.com/ consulta realizada en noviembre de 2007. González, G. R. (1973). La lluvia en Monterrey, Nuevo León. Estudio cronológico y probabilístico. Boletín bimestral de la división de ciencias agropecuarias y marítimas del ITESM. 147:1-7


24 La Ingeniería Estructural como parte de la Restauración de Edificios Históricos

D

esde mi punto de vista la conservación y particularmente la restauración de edificios históricos son disciplinas que requieren ser dirigidas por especialistas con experiencia y capacidad técnica en el uso de los materiales tradicionales y sistemas estructurales que demande el edificio. La ingeniería estructural ha tenido una evolución extraordinaria en las últimas décadas en el campo de la restauración, debido a los distintos tipos de edificios, las diferentes técnicas que se emplearon y los diversos grados de dificultad que presenta cada obra para su restauración son causa que obligan a la formación de especialistas en estructuras en inmuebles con valor histórico. Los sismos han sido en parte uno de los mayores causantes de que muchos edificios históricos hayan sido severamente afectados en su estructura y otros hayan colapsado, debido a que estos se encuentran en regiones de actividad sísmica significativa. Sin embargo, las marcas que han dejado los sismos son evidentes en las construcciones que han permanecido por siglos en las regiones de alta sismicidad, por lo que el estudio histórico y estructural de su comportamiento ante estos fenómenos, es un medio importante para la evaluación de su seguridad estructural para lograr prevenir cualquier acción extraordinaria eventual que pudiera presentarse al edifi-

Es para la revista un orgullo contar en este número con la participación del profesor del Área de Estructuras de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Latina de América (UNLA), el doctor tiene una gran experiencia en ingeniería estructural y preservación de monumentos históricos.

Dr. Roberto Hernández Huerta

cio, logrando de esta forma la preservación del monumento histórico.

Introducción Existe gran número de edificios construidos durante el siglo XVI al XIX, que han llegado a considerarse monumentos históricos. Algunos presentan actualmente deterioros en mayor o menor consideración por la acción del tiempo y la mano del hombre que de alguna manera ha intervenido en ellos. Los distintos tipos de edificios, las diferentes técnicas que se emplearon y los diversos grados de dificultad que presenta cada obra en la arquitectura histórica son causa que obligan al conocimiento del comportamiento estructural de estos edificios. Podemos decir que los procedimientos de análisis o verificación técnicos estructurales y constructivos se han ido implementando poco a poco con las experiencias y conocimientos adquiridos a lo largo de los años. Sin embargo, las bases de la mecánica estructural estaban bien establecidas en una evolución que paso por Arquímedes, Galileo y Newton, éstas no encontraron aplicación explícita en el cálculo estructural. En consecuencia, esos extraordinarios ejemplos de unidad entre la estética y la técnica estructural y constructiva se manifestaron en las


25 complejas, esbeltas y eficientes catedrales góticas, que requirieron de un preciso conocimiento de la forma en que las fuerzas se generan y se transmiten de uno a otro elemento de la estructura. Los sismos han sido causantes de destrucción de edificios históricos, las huellas de los sismos son más o menos evidentes en las construcciones que han permanecido por siglos, y el estudio histórico y estructural de su comportamiento ante estos fenómenos es un factor importante para evaluar su seguridad estructural. Generalmente, los edificios que han subsistido durante siglos sin daño, o con efectos menores, han dado prueba suficiente de su seguridad; sin embargo, hay situaciones en que ese argumento no es válido, ya que la capacidad del edificio para resistir efectos sísmicos puede irse disminuyendo con el paso del tiempo por diversas razones; como puede ser, por el deterioro natural de los materiales, por debilitamiento debido a efectos de sismos anteriores y por modificaciones a la estructura, que pudo haber influido en la reducción de su resistencia ante los efectos sísmicos.

Aspectos estructurales en la arquitectura histórica

Fue una preocupación para los constructores antiguos aligerar las construcciones disminuyendo los espesores de las mamposterías en los edificios; como es el caso de las construcciones del siglo XVI al XVIII, que se hacían con base en una experiencia, ya que las dimensiones de bóvedas, muros y otros elementos estructurales se daban por un proceso geométrico, dando como resultado posteriormente que algunos constructores aplicarán algunas reglas de forma empírica, sin ninguna base de cálculo numérico.1 El análisis estructural de los edificios, es una práctica relativamente reciente que consiste en la determinación mediante procedimientos cuantitativos de la forma, dimensiones y propiedades de materiales, para los elementos que tienen como función resistir las cargas que se originan. De hecho, sólo hasta avanzado el siglo XX, esta práctica se ha generalizado a todo tipo de edificios. Para el desarrollo de la práctica estructural de la antigüedad, la observación de las estructuras Calderón Cabrera, Bernardo, Reestructuración de monumentos, México, Escuela de Restauración y Museografía del INAH, 1974. p. 10

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26 creadas por la naturaleza jugó un papel importante, permitiendo con esto crear una base empírica de conocimientos, la cual se fue ampliando y perfeccionando con el paso del tiempo. Sin embargo, el desarrollo de las estructuras hechas por el hombre se basó en gran medida en el método de la prueba y el error. Las formas sumamente complejas y refinadas que se aplicaron en varias construcciones, fueron realizadas recurriendo a conceptos geométricos relativamente elementales, empleando la llamada geometría constructiva, basada en el trazo de cuadrados, círculos y triángulos, para definir los puntos y trazos necesarios. Este procedimiento era aplicado por algunos constructores en el siglo XVI a los edificios; mientras que por otro lado los estudios de análisis de fuerzas y mecánica de las construcciones ya los habían iniciado Galileo y Newton, pero sobre todo la aplicación al cálculo de edificios es iniciado por los estructuristas: Napier que por esa época ya hace cálculos numéricos y sobre todo Saint-Venant, establece en el siglo XVIII cuatro postulados del cálculo y diseño estructural y nos deja la ciencia de la estabilidad y mecánica de las construcciones, para que nosotros podamos complementar los sistemas estructurales.2 Los primeros intentos de sistematización de los conocimientos empíricos acerca del análisis y diseño de las estructuras llevaron a establecer reglas geométricas sobre los trazos de proporciones que debían guardarse entre las dimensiones de 2

Ibidem.

los elementos arquitectónicos estructurales (altura-espesor, claro, peralte, etc.), para garantizar su estabilidad, mismas que se fueron difundiendo con el paso del tiempo, hasta llegar el periodo del Renacimiento donde tuvieron una amplia aplicación para el diseño de arcos y bóvedas, muros y contrafuertes. Los primeros intentos de sistematización del proceso de cálculo fueron el establecimiento de reglas geométricas que debían observarse para materiales y elementos constructivos dados, con el objeto de asegurar su estabilidad. Fueron de uso común hasta el Renacimiento, cuando la popularización del método experimental condujo a procedimientos más refinados.

Entre la gran variedad de las reglas geométricas que se empleaban para determinar los espesores de elementos estructurales como muros que sostienen bóvedas de templos, se tiene como ejemplo la que se dio a conocer en 1868 por el tratadista Simón García3 sobre el tratado español del siglo XVI del arquitecto Rodrigo Gil de Hontañon. Los fundamentos teóricos de estas reglas eran, sin embargo, muy burdos sino del todo inexistentes. La incorporación de bases teóricas sólidas y generales a los procedimientos de diseño ha sido muy lenta y puede considerarse al análisis y diseño estructural como un producto de este siglo. Con frecuencia se ha comentado que no se justifica el empleo de los refinados métodos de análisis y diseño estructural a los que se suele recurrir en la actualidad, dado que sin ellos se pudieron realizar estructuras muy eficientes y que han permanecido por muchos siglos, bastando únicamente la intuición, el buen sentido estructural y la experiencia del comportamiento de estructuras previas para proyectar estructuras adecuadas. Por otro lado, el procedimiento empírico tiene la grave limitación de que es confiable sólo si se trata de estructuras esencialmente similares a otras ya existentes y comprobadas, resultando muy peChanfón Olmos, Carlos, Compendio de arquitectura y simetría de los templos, México, Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete”, 1979.

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27 ligroso extrapolar la experiencia a condiciones diferentes a las previas. Sin embargo, la intuición y el buen sentido estructural son bases esenciales de un buen diseño, pero sólo la justificación teórica de lo que se ha imaginado por ese medio, puede dar lugar a una estructura confiable. La experimentación en estructuras debe dejarse para el laboratorio o para el estudio de prototipos y no hacerse en las construcciones. Hoy en día, es muy frecuente que algunos especialistas en estructuras se han enfrentado al análisis estructural de edificios históricos, aplicando los mismos planteamientos y normas que están acostumbrados a emplear para los edificios modernos, y con ellos llegan a evaluaciones totalmente falsas de la seguridad de los mismos. Sin embargo, van acompañadas del desprecio hacia las bajas resistencias de los materiales originales, y de la pretensión de sustituirlos en su función estructural por materiales modernos.

Referencias

Castillo Martínez, Heberto, Nueva teoría de las estructuras, México, Representaciones y Servicios de Ingeniería S.A., 1975, 370 p., ils. Chanfón Olmos, Carlos, “Arquitectura del Siglo XVI”, Temas Escogidos, Facultad de Arquitectura, UNAM, México, 1994, 307 p., ils, vol. 4 Creixel M., J., “Estabilidad de las Construcciones”, CIA. Editorial Continental, S.A. de C.V., México, 1981. Hernández Huerta, Roberto, “Reestructuración de Edificios Históricos”, Tesis para Obtener el Grado de Licenciatura, en Ingeniería Civil de la UMSNH, 1988, 532 p., ils. Hernández Huerta, Roberto, Análisis de los sistemas estructurales y de los procedimientos constructivos en monumentos históricos, Morelia, Mich., Tesis para obtener el grado de Maestro en Arquitectura, Investigación y Restauración de sitios y monumentos, Facultad de Arquitectura de la UMSNH, 1999, 726 p., ils. Straub, H., “A history of Civil Engineering, L. Hill, Londres, 1952. Heyman, J., The Stone skeleton. Structural Engineering of Masonry Architecture, Cambridge University Press, 1995. Rosenblueth, E. “Seguridad y Diseño Estructural”, Ed. B. Bresler, Limusa, México, 1981.


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“Vínculo Comunitario

Chihuahua, Impulsando una Nueva

Ética Social” C. Eduardo Hernández Samaniego

A

llá, en lugares que creíamos que con dificultad saldrían adelante, ahora podemos observar que se ha creado un vínculo comunitario que refiere la manera en cómo se está llevando a cabo la participación de la población y de algunas autoridades para alcanzar la transformación de comunidades, en comunidades más fuertes, atendidas, y con alcance a servicios con los que antes no contaban. En la actualidad, la situación social en cuanto a educación, seguridad y otros aspectos que afectan directamente la calidad de vida de las personas, requiere que quienes estén en posibilidades de actuar a favor de la sociedad lo hagan y así, sumar esfuerzos, para llegar a una armonía entre quienes la conforman.

Debido a la inquietud de los integrantes de la Delegación ANEIC U.A.Ch. y teniendo en cuenta lo anterior, así como, las experiencias vividas en el periodo vacacional de semana santa 2012 en el cual fueron participes y a pesar de las dificultades que representa ser estudiantes, nació el programa “Vínculo Comunitario Chihuahua” el cual busca una reestructuración social a base de la generación y refuerzo de valores esenciales como son: humildad, responsabilidad, honestidad, y compromiso entre otros. Lo anterior, impactando en tres áreas específicas: Formativa Asistencial Productiva

Este programa ha sido realizado por las BRIGADAS ANEIC. Integradas por estudiantes de diferentes carreras de la Facultad de Ingeniería U.A.Ch., y algunos prestadores de servicio social, con el cual se pretende que los participantes logren implementar sus conocimientos técnicos y/o académicos, adquiridos en su formación profesional en pro de la sociedad, a través de la realización de diversos proyectos que impactan diferentes estratos sociales. Además, al requerir que los integrantes apliquen lo aprendido en las aulas, Vínculo Comunitario se convierte en una excelente oportunidad en la cual los alumnos pueden poner dichos conocimientos a prueba fortaleciendo su formación práctica y por lo mismo, uno de los objetivos de este programa


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es demostrar a los participantes mismos, el alcance de sus capacidades, aumentar sus fortalezas y detectar sus debilidades para poder transformarlas en oportunidades de cambio.

PROYECTOS “Geomapeo de Fugas en Línea de Conducción de Agua”: En este proyecto se trabaja en conjunto con las JMAS (Junta Municipal de Agua y Saneamiento), dando inicio a trabajos de investigación geofísicos, que pretenden la identificación de fugas a gran profundidad, basándose en lecturas estratigráficas realizadas mediante un Ground Penetreting Radar (GPR) o Georadar. Dividiendo el proyecto en el catastro de las válvulas de la red de distribución habitacional de una colonia y posteriormente en las lecturas e interpretación de las imágenes generadas por el GPR. “Pavimentación de Colonias Populares”: En conjunto con el Consejo de Urbanización Municipal de la ciudad de Chihuahua (C.U.M.), se realizarán los levantamientos topográficos así como, los planos de proyecto geométrico de diferentes calles, las cuales serán pavimentadas por el consejo. Esto con la intención de apoyar en las cuestiones técnicas que pudieran afectar en un futuro al funcionamiento de estas calles y así mejorar el servicio que éstas proporcionen a sus usuarios.

“Apoyo en Construcción de Casa Popular”: Ante las condiciones en que un grupo de indígenas vive en nuestra misma comunidad, sin un techo o piso firme se tomó conciencia al respecto y se puso en marcha el proyecto con el cual con un patrocinio externo por parte de uno de los integrantes de las Brigadas Aneic se apoyará en la construcción de una casa en la que ellos puedan vivir.

Guachochi Chih. debido a que dicha población está ubicada en el corazón de la sierra tarahumara chihuahuense y cuenta con un desnivel mayor a los 300 metros con respecto al río más cercano; río Batopilas. Para obtener el desnivel se realizó el primer reconocimiento de la zona; un estudio sanitario de la muestra de agua del rio Batopilas y un levantamiento topográfico mediante GPS.

“Junta de los Ríos”: Se realizó parte del levantamiento topográfico requerido por una de nuestras investigadoras en la universidad, para un estudio de riesgo de inundación en zonas colindantes al río Sacramento, dentro de la ciudad de Chihuahua.

Además en el periodo vacacional de semana santa 2013 se llevó a cabo el levantamiento topográfico de la zona por donde pasará la línea de abastecimiento, de las viviendas a las cuales se les abastecerá del liquido vital y un censo de condiciones generales de salud de la población, por parte de una alumna de la Facultad de Medicina U.A.Ch.. Aunado a esto se hará como servicio externo por parte de la U.A.Ch. el diseño de la línea de abastecimiento, esto con ingeniería adecuada, mediante bombas de golpe de ariete.

“Mina de Bustillos-Aquiles Serdán”: Buscando impulsar el turismo y las actividades económicas en el municipio de Aquiles Serdán, Chih. se realizaron en conjunto con el club de espeleología las actividades necesarias para convertir esta mina a tajo abierto en un centro de convenciones; incluyendo el levantamiento topográfico para la proyección de un camino de acceso a la misma. Además, de los trabajos de reconocimiento que se realizaron por el club de espeleología. “Agua para Inapuchi”: Apoyando los intereses de una asociación civil, la cual pretende abastecer de agua al pueblo de “Inapuchi”, municipio de

Los resultados del programa y las experiencias de sus participantes permitirán al mismo continuar creciendo hasta convertirse en un programa sustentable y así establecerse de manera permanente en el proceso de formación profesional de los estudiantes, siendo esta una formación más integral con un sentido humanitario activo, que se traducirá en una nueva ética y reestructuración social.


30

Vinculo Comunitario

Sembrando una Nueva Sociedad.

A

nuestros jóvenes estudiantes les está tocando una época en la que deben considerar el rescate de valores es por ello que dentro del programa Vinculo Comunitario se busca fortalecer entre otros la solidaridad, justicia, equidad, libertad, etc. Este programa se creó bajo la fusión de diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de México, su objetivo principal es que los jóvenes sean agentes de cambio y promotores de una nueva cultura social, académica, productiva, económica y cívico política en donde se fomente el respeto por la persona. La problemática que se les presenta mediante el programa Vínculo Comunitario les ayuda a los jóvenes estudiantes para que con su participación pongan toda su capacidad

técnica y los conocimientos al servicio de comunidades marginales, realizando proyectos técnicos que permitan gestionar recursos para la realización de obras a fin de avanzar en el desarrollo social y económico. Cuando las necesidades y la alternativa de solución se encuentran definidas, se convoca a trabajos de “Vinculo Comunitario” en donde previamente las organizaciones que deseen participar deberán programar sus actividades. En trabajo intensivo de campo, en una semana los estudiantes pueden recopilar datos que les permiten luego desarrollar en gabinete; cálculos, planos, diagramas y todos los elementos requeridos para integrar el expediente técnico, con la asesoría de sus profesores y las respectivas

instituciones universitarias tecnológicos.

y

Actores que participan. • Comunidad o Ejido mediante sus delegados o representantes quienes señalan necesidades; • Autoridades Municipales para canalizar información de comunidades o ejidos; • Organizaciones estudiantiles (como ANEIC), Colegios de Profesionales, entre otros, para ofrecer servicios de profesionistas; • Institución Educativa, que proporcione instalaciones y herramientas para el desarrollo de proyectos; • Fuentes de financiamiento, sean tanto de origen estatal o federal para la ejecución del proyecto.


31 Vinculo Comunitario es llevada a cabo por el Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos (ITSRLL) a través de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC), la Jornada Vínculo Comunitario 2013, se llevó a cabo del día 31 de marzo al 06 de abril en algunos municipios del Estado de Durango, la cita fue el domingo 31 de Marzo a las doce del mediodía, en el Museo Interactivo Bebeleche en la Ciudad de Durango, Dgo. Se inició con una comida de bienvenida y un evento ligero de protocolo de inauguración, seguido de esto se inició la logística de traslados, es así, como a partir de ese momento inició el VC 2013. En el protocolo de inauguración se dieron cita varias personalidades involucradas con el modelo Vínculo Comunitario, titulares de las diversas secretarias de gobierno (Educación, Desarrollo Social y Seguridad Pública), así como, el presidente y algunos delegados de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC).

Asistentes. En la edición 2013 de Vínculo Comunitario se dieron cita más de 240 Alumnos provenientes de 14 Instituciones afiliadas a la ANEIC así como, de 6 Instituciones de Educación Superior del país;

Delegación Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Delegación Instituto Tecnológico de Durango. Delegación Instituto Tecnológico de Tijuana Delegación Instituto Tecnológico de Zacatepec. Delegación Instituto Tecnológico Superior de Misantla Delegación Universidad Autónoma de Chihuahua Delegación Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Delegación Universidad Autónoma de Sinaloa, Campus Mazatlán Delegación Universidad Autónoma de Yucatán Delegación Universidad Autónoma de Zacatecas Delegación Universidad de Guadalajara CUC Delegación Universidad de Guadalajara CUCEI Delegación Universidad de Guanajuato Campus Celaya Delegación Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Instituto Tecnológico de Chihuahua Instituto Tecnológico de Tehuacán Instituto Tecnológico de Tepic Universidad Autónoma de Tamaulipas Universidad de Colima Universidad Iberoamericana Campus Tijuana


32


33 Proyectos. Dentro de los proyectos que se trabajaron en VC2013 figuran los siguientes;

Vínculo Comunitario 2013 Proyecto

Nombre

Localidad

1

Diseño de sistema de alcantarillado

Felipe Carrillo Puerto, Guadalupe Victoria.

2

Diseño de sistema de alcantarillado

J. Guadalupe Rodriguez, Guadalupe Victoria.

3

Proyecto ejecutivo de la presa “El Tepetate”

Gral. Ignacio Zaragoza, Municipio de Pánuco de Coronado

4

Pavimentación itsrll (calles Carlos Real y Ricardo Castro)

Guadalupe Victoria, Durango.

5

Diseño centro recreativo

Antonio Amaro, Guadalupe Victoria.

6

Diseño geométrico del camino de la comunidad de Anáhuac.

Anáhuac, Canatlán.

7

Diseño geométrico del camino de la comunidad de 22 de mayo.

22 de mayo, Canatlán.

9

Centro comunitario

9

Diseño de red de agua potable

Santa Catalina de Siena, Guadalupe Victoria, Durango.

10

Estudio de impacto ambiental para la realización de un relleno sanitario.

Ricardo Flores Magón, Canatlán

11

Pavimentación con concreto hidraúlico

Col. San José II, Victoria, Durango

12

Estudio de factibilidad de rehabilitación del bordo grande

Felipe Carillo Puerto, Guadalupe Victoria

13

Urbanización de zonas

El Salto, Pueblo Nuevo.

14

Solución a la problemática del sistema de agua potable

Hacienda Villa Unión, Durango.

15

Rehabilitación de avenidas principales y zona céntrica

Guadalupe Victoria, Durango.

16

Rehabilitación de áreas verdes, 5° aniversario Vínculo Comunitario ANEIC

Guadalupe Victoria, Durango

17

Pavimentación de calle principal y camino.

Santa Catalina de Siena Durango.

18

Mejoramiento de lagunas de oxidación

J. Guadalupe Rodríguez, Guadalupe Victoria.

“Y ahora que ya no hay trincheras El combate es la escalera Y el que trepe a lo más alto Pondrá a salvo su cabeza Aunque se hunda en el asfalto Su belleza…” La belleza, Luis Eduardo Aute


34 En busca de

Resilientes

*Mediante un taller se buscan agentes de transformación social para el país, es decir, personas que se reponen con facilidad ante situaciones adversas

A

lguna vez se ha preguntado si es usted resiliente? Para entender mejor este tema conoceremos más del significado de esta palabra. Ser resiliente no significa no sentir malestar, dolor emocional o dificultad ante las adversidades. La muerte de un ser querido, una enfermedad grave, la pérdida del trabajo, problemas financieros serios, etc., son sucesos que tienen un gran impacto en las personas, produciendo una sensación de inseguridad, incertidumbre y dolor emocional. Aún así, las personas logran, por lo general, sobreponerse a esos sucesos y adaptarse bien a lo largo del tiempo, eso es la resiliencia.

llevo a cabo en el parque natural Mexiquillo, en la sierra de Durango, mítico lugar donde la ANEIC ha experimentado cambios estructurales en su vida como Asociación Civil. En este encuentro se efectuó también la capacitación de un nuevo modelo de joven agente de cambio, consciente de la realidad de nuestro país, un joven que vaya de la palabra a la acción, tal capacitación tuvo una asistencia de 43 miembros activos de la asociación y se realizaron las siguientes actividades;

• Charlas de los siguiente temas; Teniendo como objetivo principal localizar personas con rasgos resilientes la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC), colabora con la Unión del Personalismo Comunitario A. C. (UNIPEC), en el estado de Durango así como, con la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) y el Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos (ITSRLL) del mismo estado, en el arduo trabajo para la detección de estos seres, es decir, con características para sobreponerse, o bien enfrentar situaciones adversas, con el objetivo de poder ser agentes de transformación social para el país. Para llevar a cabo esta tarea, la ANEIC realizó en coordinación con el ITSRLL un taller de preparación para las delegaciones de la Asociación que atendieron a la convocatoria. El taller se realizó del 3 al 6 de Enero del presente año, el cual se

• Técnicas de Negociación y Manejo de Conflictos • Manejo de Grupos • Modelos de Intervención Social y su Fundamento Filosófico • Técnicas de Comunicación Oral • Análisis de la Realidad • Filosofía del Liderazgo (el arte de dirigir) • Principios de Subsidiariedad y Complementerealidad • Desarrollo de Inteligencias Múltiples • Modelos de Intervención Social para el Cambio de Cultura, (vínculo comunitario y jóvenes por la vida), entre otros.

• Caminatas • Fogatas • Excursiones nocturnas • Orientación con las estrellas • Juegos en equipo


35 Las delegaciones asistentes fueron: Delegación Instituto Tecnológico de Durango ITD Delegación Instituto Tecnológico de Zacatepec ITZ Delegación Instituto Tecnológico de Zitácuaro ITZI Delegación Instituto Tecnológico Superior de la Montaña ITSM Delegación Instituto Tecnológico Superior de Mizantla ITSM Delegación Universidad Autónoma de Chihuahua UACH Delegación Universidad Autónoma de Coahuila UAC Unidad Torreón Delegación Universidad Autónoma de Sinaloa Unidad Mazatlán Delegación Universidad Autónoma de Zacatecas UAZ Delegación Universidad de Guadalajara U de G CUC Delegación Universidad de Guanajuato UG Campus Celaya Delegación Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo UMSNH

Dentro de los trabajos desarrollados por parte de la ANEIC, se logró el acuerdo de aplicar las encuestas de resiliencia en las respectivas instituciones de la Asociación. La encuesta de resiliencia, se aplicó a conglomerados de alumnos de nivel superior, detectando así lo que se ha llamado: “Pocos Vitales y Muchos Triviales”, que quiere decir que hoy en día la sociedad está compuesta de esa manera, son pocos los que realmente se comprometen para realizar un bien común, y muchos los que no lo hacen. Anteriormente, se venían realizando eventos masivos de captación de gente resiliente lo que implicaba altos gastos económicos y mucho desgaste humano, ahora con la aplicación de este tipo de encuestas la tarea de detección de resilientes será más fácil.


36

*ANEIC ha decidido dar el salto de un trabajo cien por ciento técnico, a un trabajo de real entrega social

S

í bien sabemos que actualmente México enfrenta una situación adversa, también sabemos que el origen de ésta es de orden eminentemente moral porque nuestro país ha sufrido por años un proceso de deshumanización, de cosificación, y de tremenda indiferencia social; nos hemos decidido a dar la espalda a las clases sociales más desprotegidas y hemos creído el hecho de que no podemos cambiar nuestra condición, si esto no ocurre desde el poder, hemos creído que únicamente el gobierno tiene la obligación de cambiar. Esas creencias nos ciegan sin permitirnos ver que la solución que tanto anhelamos está en nuestras manos.

Para contrarrestar lo anterior, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC), es una de las soluciones realmente palpables, en ella no hay intereses políticos ni económicos que rijan el trabajo de esa organización y es por ello que desde hace años la ANEIC ha decidido dar el salto de un trabajo cien por ciento técnico, a un trabajo de real entrega social. Desde el punto de vista social, la tarea ingenieril a través de la ANEIC y otras organizaciones sociales han descubierto la magia y experiencia de vida que resulta de compartir lo que se tiene con los que no tienen nada. y lejos de un aprendizaje acadé-


37

ANEIC,

DE LA

TECNICA A LA

ENTREGA SOCIAL mico o de una simple práctica de ingeniería civil, esto tiene de fondo el encuentro del hombre con el hombre, y no del ingeniero con el pobre, porque es ahí donde se descubre que a veces el ignorante sabe más que el instruido, y que el que no tiene es capaz de desprenderse de lo más indispensable para ponerlo al servicio del que comparte con él sus sueños y anhelos, y del que entiende y del que sufre con él, el abuso, la marginación y la injusticia. Los miembros de la asociación que han tenido la oportunidad de entrar en la dinámica social de ANEIC, al leer esto sentirán de nuevo dentro de sí

la alegría y la compasión desbordante que causa la ayuda y la entrega a los necesitados. Cada carretera, cada estructura, cada red de agua potable, cada relleno sanitario que la ANEIC ha ayudado a materializar, no se queda en una simple obra ingenieril, sino que se convierte en la verdadera hominización de la gente, cada proyecto es una solución que ustedes ofrendan al país y es desde ahí donde se descubre realmente que sentimos y que nos duele la injusticia y la marginación de nuestros pobres y sin darnos cuenta eso que sentimos es lo que realmente nos hace existir.

Sigamos haciendo de ANEIC algo más que una simple asociación civil, continuemos con la tarea de construir un país más moderno y funcional, pero a la par de una construcción social y moral que permita a los mexicanos vivir en condiciones igualitarias, justas y prósperas. Aunque esto lo escribe alguien que no es civil ni pertenece a ANEIC, tengo que decir que la asociación ha sido aliento para muchos de los que luchamos día a día, porque México, nuestro México, sea cada vez más justo y equitativo. Y como dicen algunos de ustedes “después de esto ya nada será igual”…


38 Congreso Latinoamericano de Ingeniería Civil *Se celebrará en el Auditorio de la Universidad de Valparaíso, Chile del 13 al 16 de Agosto *El programa que incluye grandes atractivos incluye conferencias magistrales, técnicas, recorridos turísticos y un concurso de ponencias, cuyo mejor tema será premiado con 500 dólares en efectivo

Antecedentes:

Logo:

El Congreso Latinoamericano de Ingeniería Civil es uno de los eventos organizados por la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ingeniería Civil y ya se encuentra en un grado importante de avance dentro del programa de actividades propuestas para el presente año.

Bajo la presente de un Congreso Latinoamericano que se desarrolla en Chile, se ha desarrollado el presente logo:

En esta IX edición del COLEIC se estima convocar a más de 600 estudiantes de Latinoamérica, quienes podrán presenciar conferencistas especialistas, nacionales e internacionales en diversas áreas de la Ingeniería Civil, además de participar en la formación de valores sociales como ingeniero civil. El congreso se desarrollará en el Auditorio de la Universidad de Valparaíso, del 13 al 16 de Agosto y se espera la participación de estudiantes de diversos rincones de Latinoamérica, donde Valparaíso propone un sinnúmero de actividades para desarrollar.

Conferencias Magistrales y Técnicas: Las conferencias magistrales consideran importantes expositores Latinoamericanos, los cuales cuentan con destacados aportes en la ingeniería tanto en su país de origen como a nivel internacional. Junto a lo anterior se encuentran las conferencias técnicas que consideran áreas específicas de estudio, en donde profesionales, docentes o investigadores expondrán diversas temáticas que se ejecutan en esta rama de la ingeniería.

Concurso de Ponencia: El concurso de Ponencias es uno de los eventos con mayor trascendencia de las actividades de ANEIC – Chile. Este concurso considera la participación de estudiantes de pregrado, tesistas o investigaciones de estudiantes que deseen exponer sus trabajos frente a un amplio público. En la presentación se consideran relevantes premios por la participación, los cuales son: • Mejor Tema: $500 dólares en efectivo. • Mejor Presentación: Por definir. Las bases del concurso y mayor información se encuentra en el sitio web del COLEIC www.ixcoleic.com


39 Programa:

Difusión:

El programa del COLEIC considera 4 días de actividades las que incluyen: Conferencias Magistrales, Temáticas, Concurso de Ponencias, Visitas turísticas y técnicas.

El sitio web: www.ixcoleic.com para la difusión por los medios latinoamericanos, está en operación.

De este modo el programa preliminar es:

Del mismo modo se dispone del correo coleic@aneic.cl para generar consultas al directorio.

PROGRAMA PRELIMINAR MARTES 13-08-2012 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 22:00

ACREDITACIÓN

INAUGURACIÓN CONFERENCIA MAGISTRAL N°1 RECESO - ALMUERZO

CONFERENCIA TECNICA N° 1- 2- 3

MIERCOLES 14-08-2012

PONENCIA 1 PONENCIA 2 PONENCIA 3 PONENCIA 4 PONENCIA 5 RECESO PONENCIA 6 PONENCIA 7 PONENCIA 8 PONENCIA 9 PONENCIA 10 RECESO - ALMUERZO

JUEVES 15-08-2012

VIERNES 16-08-2012

CONFERENCIA TECNICA N° 7- 8- 9 RECESO CONFERENCIA MAGISTRAL N°3 CONFERENCIA MAGISTRAL N°4 RECESO - ALMUERZO

SALIDAS TURÍSTICAS Y TÉCNICAS

EL ROL SOCIAL DEL INGENIERO

RECESO RECESO CONFERENCIA MAGISTRAL CONFERENCIA MAGISTRAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS N°2 N°5 CONFERENCIA MAGISTRAL CONFERENCIA TECNICA N° N°6 4- 5- 6 CLAUSURA FIESTA INAUGURACIÓN

FIESTA CLAUSURA

Inscripción: Actividades Deportivas, Salidas Turísticas y Técnicas: El Comité del IX COLEIC desarrollará actividades deportivas o de camaradería, por lo que invitamos a las delegaciones a informarse de las actividades que se desarrollarán. De igual modo se consideran dentro del programa, salidas turísticas y técnicas, que permitirán obtener otra visión de la gran ciudad de Valparaíso, Patrimonio de la Humanidad.

La inscripción de los estudiantes Nacionales se debe realizar mediante sus respectivos centros de estudiantes en los plazos establecidos. Por otra parte, los estudiantes extranjeros deben realizar la inscripción con la ANEIC de su país y el pago debe realizarse mediante transferencia bancaria o similar, donde el estudiante deberá cubrir los costos de la transferencia.


40

Reporte de la segunda visita a la comunidad del Cerezo en Tangamandapio, Michoacán.

L

a visita tuvo lugar el día 17 de Abril de 2013 en donde la brigada de 8 personas (4 pasantes de ingeniería civil y un profesor representante de las áreas de Topografía, Hidráulica, Materiales e Ingeniería Ambiental), quienes fuimos recibidos por el presidente municipal de Tangamandapio el Lic. Juan Campos González. Posteriormente nos dirigimos a la comunidad del Cerezo en donde se realizaron observaciones y mediciones para poder realizar los análisis preliminares correspondientes a los tres proyectos a realizar (Extracción de agua potable, reconfiguración de la red de agua potable y la construcción de una planta de tratamiento de agua residual). Se observó que la propuesta del uso de celdas solares no puede llegar a ser tan factible ya que la extracción de agua se realiza a una profun-

didad de 260 metros del piso y de ahí se traslada a un tanque elevado que se encuentra a 120 metros de altura del lugar donde se realiza la extracción, teniendo que usarse una bomba de 15 Hp. La red de distribución existente es obsoleta y es necesaria su reconfiguración ya que la vida útil de servicio de la red ya cumplió los 20 años. El sistema existente presenta fugas y pérdidas de energía substanciales que limita la posibilidad de que el agua llegue a todos los hogares. Lo correspondiente a la construcción de la planta de tratamiento de agua residual, la ventaja que se tiene es que todos los hogares llegan a un solo colector (85 casas que albergan a 361 habitantes). Para saber el tipo de PTAR a construir será necesario realizar el análisis correspondiente a la calidad del agua.


INGENIERÍA

CIVIL

2013

CONFERENCIAS Y EXPOSICIÓN

20 y 21 de junio

SEDE:

INFORMES:

Colegio de Ingenieros Civiles de México A.C. Camino a Santa Teresa No. 187 Col. Parques del Pedregal, Tlalpan México, D.F. C.P. 14010

52 12 20 12 52 56 19 78 conferencias@revistavector.com.mx

www.revistavector.com.mx


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Jóvenes Ingenieros ANEIC MX N°02 Mayo 2013 by Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil,México, A.C. - Issuu