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    LOS SISMOS Y LA RESTAURACIN DEL PATRIMONIO EN TIERRA EN PER

    Pedro Hurtado ValdezUniversidad Ricardo Palma, Lima-Per.ICOMOS, Per

    III Congreso de Tierra en Cuenca de Campos, Valladolid, 2006

    91LOS SISMOS Y LA RESTAURACIN DEL PATRIMONIO EN TIERRA EN PER

    Caracterstica ssmica del territorioperuano

    A nivel geolgico se puede afirmar que la cor-teza terrestre est dividida en placas, las cua-les se desplazan sobre el manto de la tierrainteractuando entre s, siendo generadas yconsumidas en los fondos marinos, produ-ciendo a su vez el arrastre de los continen-tes1. En las zonas de contacto entre ellas losdiversos estratos ptreos se distorsionan porla presin ejercida acumulando energa, lacual al llegar a su lmite de resistencia produ-ce una ruptura y desplazamiento estratigrfi-co, con la consiguiente liberacin de la ener-ga en forma de ondas ssmicas.

    La costa del Per est situada frente a laplaca de Nazca que se introduce por debajode la placa Sudamericana a razn de 9 cm. al

    ao2

    y cuya expresin superficial en la corte-za es la fosa ocenica del Ocano Pacficolocalizada a 150 km. frente a la costa perua-na. Esta zona de subduccin da lugar a losmayores sismos superficiales de interplaca enel mar. Por otro lado en la costa se acenta lainclinacin y descenso de la placa de Nazca,ocurriendo los mayores sismos dentro deaquella a profundidades intermedias de 50-70Km3 . Estos movimientos geolgicos son losresponsables de terremotos de gran magnitude intensidad ocurridos en la historia peruana.

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    92 PEDRO HURTADO VALDEZ

    Actualmente Per tiene elaborado un mapassmico nacional dentro de su normativa edili-cia, encontrndose la costa en la zona demayor riesgo4. Paradjicamente es la regindel pas donde se manifest un gran desarro-

    llo de la arquitectura en tierra, habiendo con-dicionado los terremotos la bsqueda dealternativas constructivas sismorresistentesdesde la antigedad.

    Tcnicas constructivas sismorresistentesen tierra de poca prehispnica

    Las construcciones con tierra de poca pre-hispnica, muestran en general muros pocoesbeltos definiendo una relacin entre elancho y la altura inferior a 2, ligado a una

    marcada solucin estructural de encuentrosperpendiculares con otros muros, los cualesproducan un mutuo arriostre. Esta proporcinotorgaba una estabilidad mayor de los murosfuera del plano al oponer a los sismos la granmasa de su construccin, adems que dentrode ellos se colocaba horizontalmente un din-tel de caas o de madera rolliza para formarhornacinas y las zonas donde concurrangrandes esfuerzos venan reforzadas interior-mente con fibra vegetal dispuesta vertical-mente permitiendo absorber tensiones que latierra sola no poda hacerlo. En general la dis-

    posicin de estratos horizontales y verticaleselsticos reduce la frecuencia de la vibracinal absorber gran parte de la energa liberadapor el sismo, lo que supone, la reduccin delos efectos provocados por las fuerzas hori-zontales que actan sobre los elementos dela construccin aumentando considerable-mente su ductilidad. Estas tcnicas construc-tivas se encuentran ya tempranamente enCaral, al norte de Lima hace 5.000 aos5.

    Cuando se trataba de construcciones pirami-dales, stas se efectuaban con gruesos

    muros de contencin perpendiculares entre spara asegurar su adecuado arriostre, los cua-les eran realizados con adobes en aparejosdispuestos en ambos sentidos para garanti-zar una mejor trabazn. Las celdas formadasentre los muros se rellenaban con piedra ybarro, para luego originar un nuevo nivel, dis-minuyendo en volumen hasta adoptar la figu-ra piramidal. En este caso tanto la forma sim-ple y compacta de la estructura general comola disposicin de los muros definan unaestructura prstina donde el centro de rigide-ces y el centro de masas no resultaban aleja-

    dos entre s, evitndose crear grandes excen-tricidades que pudiesen causar daos en laszonas ms alejadas del edificio6.

    Fuera de las edificaciones monumentales de

    adoratorios y palacios existieron construccio-nes domsticas, las cuales se realizaban conmateriales ligeros a base de sencillos entra-mados de caa recubiertos con barro, que porsu flexibilidad permitan disipar la energa ss-mica.

    El virreinato espaol y las construccionessismorresistentes en tierra

    Desde comienzos de la colonizacin hispanadel Per fue de uso comn la piedra, el ladri-

    llo y el adobe para levantar muros, bvedas ycpulas, con proporciones de diseo regidaspor la experiencia constructiva espaola,acostumbrada a un ambiente de benignidadssmica7 . No obstante en el medio andino losdaos producidos en los edificios por losterremotos obligaran a la experimentacinpermanente con el fin de encontrar repuestasfiables a la construccin, especialmente enaltura.

    Las primeras acciones consistieron enreplantear las proporciones incrementndose

    el espesor de las paredes e incorporar con-trafuertes cuando era posible. Sin embargo alaumentar el espesor de los muros se incre-mentaba tambin la masa en altura atrayen-do mayores fuerzas de inercia por las eleva-das aceleraciones que producen los sismos.Por su parte los contrafuertes no lograbanestar lo suficientemente trabados con losmuros, produciendo su separacin y poste-rior dao por el efecto ariete entre ellos y losmuros transversales.

    La utilizacin de diversos materiales en los

    muros resultaba tambin inadecuada en unmedio ssmico, debido a que la diferencia demateriales creaba microfisuracin en laszonas de contacto entre ellas, por los diferen-tes coeficientes de dilatacin trmica, a loque se aunaba la discontinuidad de la durezay rigidez entre ellos.

    Fruto de la continua bsqueda de solucionesse opt por la utilizacin de un material querespondiese eficientemente a las variablestiempo y costo durante las labores de recons-truccin y que por su uso intensivo en la

    ARQUITECTURA CONSTRUIDA EN TIERRA

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    estructura tuviese un comportamiento en loposible homogneo, de all que se continu aconstruir mayormente con muros de adobe alos cuales se agregaron morteros elsticosde cal o barro con paja. A nivel del plantea-

    miento general los esquemas geomtricosde distribucin planimtrica se hicieron deforma sencilla por lo que el centro de masasy el de rigideces resultaban lo mas cercanosposibles.

    Asimismo los constructores espaoles caye-ron en cuenta que las viviendas de los ind-genas realizadas con madera rolliza, caa ytierra, por su flexibilidad resistan mejor alefecto de los terremotos. Pasos importantesen la definicin de una nueva tipologa cons-tructiva signific la utilizacin de madera

    escuadrada y uniones de carpintera porquefacilitaba su elaboracin, junto al tejido de lacaa con el fin de crear una membrana quedistribuyese mejor los esfuerzos y la utiliza-cin de uniones flexibles que ayudasen adisipar energa ssmica 8. Por su parte layesera espaola permiti consolidar el siste-ma al otorgar la magnificencia buscada parasus edificaciones permitiendo un recubri-miento que luego imitara la piedra o el ladri-llo, conjugando la tcnica andina con la euro-pea y dando origen a la "quincha" virreinal.

    Este tipo constructivo se basaba en un basti-dor de madera dentro del cual se tejancaas, rellenado con barro y paja por ambascaras para colocarse un revoco final de cal oyeso. Los telares de tierra (quincha) puedenconsiderarse como un sistema estructuralmixto que sigue la lgica del diseo de losmateriales compuestos. En estos tipos deestructuras se pretende conseguir una com-binacin de propiedades que no es posibleobtener en los materiales de manera inde-pendiente con el fin de lograr mejoras deresistencia, flexibilidad, etc. Por ejemplo

    durante siglos en la elaboracin de unidadesde adobe se ha empleado paja para reforzar-los, consiguiendo una mejor relacin peso-resistencia, principalmente a traccin, a par-tir del principio de incorporar fibras en unamatriz ms blanda. El material de la matriztransmite la fuerza a las fibras, las cualessoportan la mayor parte de la fuerza aplica-da. De igual forma a nivel ya del muro cons-truido la colocacin de refuerzos con caashaca que el conjunto aumentara notable-mente su ductilidad. De aqu podemos inferirque los paneles de quincha con una mayor

    proporcin de materiales con fibras como lamadera y la caa otorgaban un mejor com-portamiento elstico a la estructura. Por otraparte la tierra constituye un buen aislante,debido a su bajo equilibrio de humedad de

    0,4 a 6% en peso y a su alta capilaridad,haciendo que todos los elementos que forma-ban el telar no fueran atacados por insectos yhongos que necesitan una humedad mayordel 14% y 20% respectivamente para podersobrevivir.

    El sistema diseado consisti en realizar laplanta baja de los edificios en adobe, dejandopara los niveles superiores el uso de la "quin-cha", permitiendo no solo la construccin demodestas viviendas sino la de palacios consus altos miradores, cuerpos superiores de

    los claustros de conventos y torres de igle-sias. La utilizacin de una tcnica constructi-va de gran flexibilidad permiti aumentarnotablemente la ductilidad del sistema,logrndose edificar en altura sin menoscabarla resistencia de los muros de base.

    La tipologa de la quincha se adapt tambinen la construccin de espacios abovedados.Estas bvedas y cpulas fueron construidascon armaduras de madera, formadas por pie-zas curvas que unidas a otras y desplazadasla mitad de su longitud formaban los arcos,

    otorgando menos empujes a los muros quelas iniciales bvedas de piedra y ladrillo.Incluso este empuje vena contrarrestado conel empleo de un relleno de adobe en el cuar-to inferior de las bvedas a fin de hacer msvertical la fuerza resultante y crear un peque-o diafragma en el sentido lateral de laestructura para absorber las fuerzas ssmicasen esta direccin. Todo el conjunto con sussistemas de riostras y uniones formaba unaretcula curva que no solo aseguraba la trans-misin uniforme de cargas y empujes sinopermita la disipacin de energa ssmica9 .

    El terremoto de 1746 que afect Lima ocurria las 22:30 h, cuando la mayor parte de lapoblacin se encontraba en sus viviendas. Laciudad tena cerca de 60,000 habitantes delos cuales fallecieron 1,141 personas.Tomando en cuenta la magnitud del sismo10 yla elevada destruccin producida se nota unabaja incidencia de daos humanos. Unaexplicacin se encuentra en el sistemaestructural con el cual estaban edificadas lascasas, que despus del terremoto de 1687 serealizaron con la "quincha" para los pisos

    TRADICIN E INNOVACIN

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    superiores de menor peso y mayor flexibili-dad. Durante el terremoto las viviendassufrieron daos pero no llegaron a colapsardando tiempo a sus ocupantes de ponerse asalvo. Esto ratific en la prctica el buen des-

    empeo sismorresistente del sistema cons-tructivo utilizado.

    Los problemas generados por los sismosen las estructuras histricas en tierra

    A diferencia de los anlisis que se efectanpara las construcciones modernas donde seda importancia a las variables de resistenciay rigidez del diseo, en las estructuras anti-guas prima la consideracin de estabilidad.Las antiguas directivas de diseo de fbrica

    se basaban en leyes geomtricas de propor-cin que aseguraban la transmisin adecua-da de los esfuerzos dentro de los lmites fsi-cos de la propia estructura, generalmente tra-bajando solo a compresin, sin la admisinde otros tipos de esfuerzos, por lo que eranormal la aparicin de fisuras. Sin embargoestos signos que expresan una natural formade la estructura de adaptarse a su entorno11

    , en un medio ssmico adquieren particularimportancia debido a la forma y rigidez de laconstruccin en relacin a las propiedadesdel terreno. Durante un sismo el edificio

    vibrar bajo su frecuencia natural y si ella esvecina a la del suelo, se producir una reso-nancia dinmica y el dao estructural resul-tante ser mayor. Las fisuras de la estructuracambiaran su frecuencia natural y aumenta-rn o disminuirn esta resonancia.

    A pesar que la esbeltez de los muros esta deacuerdo con las proporciones geomtricaspara sistemas arriostrados, sus caractersti-cas constructivas resultan insuficientes cuan-do se trata de muros independientes, porquedurante un terremoto los elementos mal

    conectados o independientes actan comoarietes, con caractersticas dinmicas pro-pias y distinta vibracin. Adems se generanfuerzas de inercia de sentido horizontal con-trario al movimiento del suelo provocandoesfuerzos por flexin, momento y cortante,que actan simultneamente en cada uno delos muros.

    En los diseos sismorresistente de las cons-trucciones histricas se tomaba particularatencin a trabar bien los muros utilizandomaderos y perpiaos que otorgaban continui-

    dad a la estructura, ya que la ubicacin de lasfisuras, propia del comportamiento dinmicode los muros12, se concentraban normalmen-te en los encuentros entre ellos y tambincon los contrafuertes. Adems se buscaba

    impedir en lo posible la formacin de unborde libre en los muros , porque los techospesaban poco y eran flexibles, de tal formaque se colocaba un encadenado de maderacomo parte de la base de un telar de "quin-cha", balcn continuo de fachada o solera deapoyo de una bveda de caa y tierra.El terremoto sucedido en Moquegua (sur dePer) en junio de 2001, permiti observar elderrumbe de muchos edificios del centro his-trico realizados en tierra, sin embargo otrosa pesar de ser antiguos y de similares carac-tersticas solo perdieron el revoco. La refle-

    xin que surge de analizar porque edificiosconstruidos con los mismos materiales, tcni-cas y antigedad colapsaron y otros no, hacever que la destruccin ocurrida no se produjopor un defecto de las tcnicas constructivassino por:

    - Falta de mantenimiento, incluso con inten-cin premeditada de provocar la ruina del edi-ficio.

    - Modificaciones de la construccin original,eliminando paredes, abriendo puertas y ven-

    tanas en los muros, con lo que no solo sereduca el rea efectiva de sustento, sinoprincipalmente se debilitaba la actuacin delmuro como arriostre de otros fuera del plano.

    - Incorporacin de sistemas estructurales nocompatibles con la tierra, con mayor rigidez,funcionando como arietes contra las estructu-ras de tierra durante los sismos.

    - Colocacin de revocos de cemento que nopermitan la ventilacin del muro con lo que elaporte de agua dentro de la estructura se

    incrementaba considerablemente, producien-do inicialmente la separacin del revoco decemento y de la malla metlica colocada paraunirla con la tierra, por oxidacin de sta, yluego prdida de la capacidad portante delmuro.

    - Sellado de las pistas y veredas con asfaltoy cemento, adems de las filtraciones ocasio-nadas por roturas de las redes urbanas deescaso mantenimiento, evitando la naturalevaporacin del agua del subsuelo, por loque aumentaba la humedad capilar en la

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    base de los muros, reblandecindolos y dis-minuyendo sus propiedades mecnicas.

    - El incremento excesivo de humedad afecta-ba adems a la madera, la caa y las cintas

    de cuero que unan el conjunto al encontrar-se en un ambiente propicio al ataque de xil-fagos y hongos, perdiendo la capacidad detrabajar a flexin.

    La restauracin de edificios en tierra enPer con criterios sismorresistentes

    Los criterios de intervencin en el patrimonioedificado en tierra son de naturaleza diferen-te a los de construccin de arquitecturanueva, estos ltimos generalmente nacidos

    bajo la bandera de la eficiencia ecolgica enel uso de los materiales y la reduccin decostos para viviendas sociales. As los par-metros de intervencin en el patrimonio obli-gan al mayor respeto por el comportamientode la estructura original, procurando el mni-mo efecto sobre la integridad histrica,garantizando la remocin de la intervencinde mostrarse necesario, verificando la com-patibilidad con la tierra y tratando de dismi-nuir el dao estructural frente a los terremo-tos 13.

    El refuerzo de las construcciones con tierraen Per se ha desarrollado de diversosmodos, desde la sola utilizacin de mtodostradicionales hasta la incorporacin masivade materiales contemporneos. Durante losaos 70 y 80 se buscaba obtener la mximaduracin posible del monumento con predo-minancia de elementos de refuerzos moder-nos para liberar la estructura original de losesfuerzos a los cuales estaba expuesta. Asen el convento de San Francisco de Lima, seincluyeron columnas de hormign armadodentro de los muros de adobe, aunque se

    restituyeron las estructuras de madera, caay tierra de las bvedas. En la casa Jimnezen Lima, se cambi el forjado de madera ytierra por uno de hormign armado con vigasen dos direcciones para crear un diafragmargido. Tambin en la casa de la Moneda laactuacin incluy cimientos, columnas yvigas en hormign armado. En el palacioOsambela, se consider introducir en losmuros de adobe una estructura flexible deacero, creando zonas estticas y dinmicas,con el fin de regular las deformaciones quese planteaban despus de cada sismo.

    Pero pronto se observ el problema de lacompatibilidad de los materiales, es decir, anivel mecnico la estructura ms rgidadaaba a la ms blanda, actuando como unariete por efecto de las vibraciones durante

    los terremotos. A nivel fsico qumico incorpo-raban sales solubles a los muros de tierraadems de impedir el normal intercambio devapor de agua entre el interior y exterior delmuro. Todas estas evidencias motivaron unnuevo acercamiento hacia la restauracin delas construcciones en tierra, respetando laestructura original y utilizando tcnicas ymateriales tradicionales cuya eficacia yahaba sido comprobada14 . De esta forma enla restauracin de la casa del Mayorazgo deFacal en Trujillo y en la casa Aspllaga enLima, se decidi utilizar tcnicas tradiciona-

    les para la reconstruccin de los muros deadobe daados, agregando solo los elemen-tos necesarios para garantizar la estabilidadcomo llaves de madera en las esquinas paraabsorber flexiones.

    Mtodos tradicionales de refuerzos sismoresistentes

    Segn las observaciones de daos ocurridosen Per por efecto de terremotos y de losresultados de pruebas experimentales reali-

    zadas15

    , se concluy que uno de los refuer-zos antissmicos ms efectivos para cons-trucciones en tierra era la colocacin de unencadenado continuo en la parte superior delos muros. Es decir la solucin ya aportadaen poca prehispnica con la inclusin demadera rolliza sobre los dinteles y durante elvirreinato con la armadura de balcones ysolera que unan estructuralmente el conjun-to a nivel de los techos. Estos refuerzos hori-zontales son los ms importantes, ya que alocurrir las primeras fisuras verticales en losencuentros de los muros la fuerza del sismo

    tiende a separarlos y voltearlos, efectosimpedidos por el encadenado que ancla lasparedes al techo, incrementa la estabilidadfuera del plano y establece una continuidaden el plano de los muros. En la intervencinde muros que carezcan de este elemento esrecomendable hacerlo con un material com-patible con la tierra a nivel mecnico y fsico-qumico como la madera o la caa.

    En los muros fallados tanto en las esquinascomo en los encuentros entre ellos se reco-mienda desatar los adobes de manera esca-

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    lonada hasta llegar cerca del suelo. Luegose colocan ramas de 1 a 2 cm. de dimetro,de fibra continua, suficientemente rectos ycon muchos nudos, o en su defecto llaves demadera que permitan unir los muros y absor-

    ber esfuerzos de flexin en el momento delos sismos. Es oportuno usar los adobes reti-rados o vueltos a fabricar con la misma tierrade aquellos rotos, siempre y cuando no exis-tan evidencias de material orgnico en pudri-cin, aunque es necesario mezclar con tierranueva para reducir esta probabilidad.

    Los mtodos modernos y experimentalesde intervencin

    En 1977 Per contaba ya con una norma de

    diseo sismorresistente con recomendacio-nes para construcciones nuevas de adobeincluyendo valores de resistencia admisiblea cortante. En 1985 ya se haban realizadopruebas de simulacin ssmica de mdulosde adobe con y sin refuerzo, adems de con-tarse con informacin sobre el comporta-miento ssmico de las construcciones deadobe. De aqu nace la iniciativa de la incor-poracin de refuerzos verticales de caa, lle-vado luego a la propuesta de tubos de pls-tico, nylon o fibra de vidrio, que parten desdeel cimiento y se unen al encadenado con el

    fin de generar un comportamiento homog-neo de la estructura aumentando su ductili-dad. No obstante su utilidad para edificiosmodernos, resulta complicado su uso enconstrucciones histricas, especialmente siexisten pinturas murales o muros con un ele-vado valor documental como para ser des-montados y colocar dichos refuerzos.

    Posteriormente convergen en la norma delao 2000 un proyecto de investigacin deutilizacin de mallas de acero electro solda-das de 1 mm. de dimetro y " de espacio

    entre ellas como refuerzo en las esquinas,fijadas con conectores o clavos distanciadoscada 5 cm. y recubiertos con mortero decemento-arena. Este estudio tambin tratde incorporar sus resultados para estructu-ras histricas, sin embargo y a pesar querespondan bien a sismos moderados pre-sentaban falla frgil y repentina ante movi-mientos fuertes, porque las partes reforza-das se comportaban rgidamente golpeandolas zonas sin reforzar produciendo el colap-so de la construccin en estos lugares.Adems la incompatibilidad del revoco de

    cemento haca que el muro no pudiera eva-

    porar la humedad motivando la separacinen el tiempo del muro y el revoco, con losconsiguientes daos mecnicos que estefenmeno produca.

    Junto a mtodos tradicionales ha sido pro-puesto en la restauracin de la iglesia deSan Cristbal de Rapaz la inclusin decables de acero inoxidable para confinar losmuros entre s y evitar desplazamientos enla etapa de post-fisuracin, con fuerte disipa-cin de energa ssmica por friccin, conestabilidad en el plano16 . No obstante aunqueda por verificar si se muestra necesarioregular constantemente los cables despusde cada evento ssmico y su efecto con latierra circundante.

    En lo que respecta al aporte de las investiga-ciones recientes, la malla de polmero esttratando de ser incluida como material impor-tante de refuerzo exterior, aplicable tanto aconstrucciones nuevas como histricas den-tro de la futura norma peruana. El principiose basa en colocar un elemento capaz decontener al muro y distribuir los esfuerzosuniformemente. Sin embargo es importanterecalcar que para que el sistema funcionebien se tendra que cubrir todos los muros dela edificacin con estas mallas, de lo contra-rio se est generando zonas resistentes y

    zonas dbiles, producindose el fallo enstas ltimas durante un sismo. Aquencuentra nuevamente el inconveniente deencontrarnos ante vestigios valiosos quehagan inviable el desmontaje del muro origi-nal o la prdida de estratos de tierra en ste.

    El uso de otros materiales modernos como lafibra de carbono no constituye todava unaopcin sismorresistente viable en el campode la restauracin, por su elevado costo y elestar an sujeto a pruebas para ver su com-portamiento real frente a los esfuerzos pro-

    ducidos por los terremotos y los efectossecundarios que pueda tener a largo plazodentro del comportamiento de la estructurageneral17 .

    Como se ha observado las tcnicas tradicio-nales de consolidacin estructural paraconstrucciones en tierra parecen ser an lasde mejor desempeo, aunque se muestrameritorio el que se haya abierto un campo deinvestigacin para desarrollar tcnicasmodernas, cuyos resultados se debern veren el futuro.

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    TRADICIN E INNOVACIN

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    Notas al pie

    1 Segn la Teora de la Deriva de los Continentesexpuesta en 1912 por Weneger, hace 200 millonesde aos los continentes formaban una sola masaque luego se fraccionara definiendo los continen-tes existentes en la actualidad. Esta teora encon-traba su sustento en la continuidad biolgica delpasado, verificado en restos fsiles de caractersti-

    cas similares aparecidos en lugares muy distantesy con climas diferentes, adems de la semejanzadel borde occidental de frica y la costa este deSudamrica. La formulacin de la Teora deExpansin de los Fondos Marinos en 1963 permiticomplementar la anterior, con la cual los geofsicosplantearon la Nueva Tectnica Global, segn lacual la Tierra genera y consume constantementenueva corteza. En el borde donde se generan lasplacas aparecen el dorsal ocenico (con sismos de

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    pequea magnitud y actividad volcnica) y el detransformacin (produciendo un movimiento hori-zontal a lo largo de la fractura). El extremo dondese consume se conoce como zona de subducciny se produce la acumulacin de energa por laintroduccin de una placa debajo de otra.

    2(Kuroiwa, Julio; 2002, p.98).

    3 (Vargas Neumann, Julio; 2005, p.3).

    4 (Norma Sismorresistente NTE 030-97, MTC/SEN-CICO, 1997).

    5El uso de caas para armar hiladas se haba dadotambin en otras partes del mundo como enBabilonia, atribuyendo At Aqaraf su uso a la dinas-ta kassita (S.XIII a.C.). Peters afirma que cada sietehiladas se dispona un estrato de hoja de palma. (ArceGarca, Ignacio; 1996, p.40).

    6Cuando el centro de rigideces (eje en torno del cualtiende a rotar la construccin) y el centro de masas (atravs del cual pasa la fuerza ssmica) tienden a coin-cidir se evitan excentricidades que puedan ocasionarmomentos de torsin evitando grandes esfuerzos deflexin en la estructura.

    7La pennsula Ibrica no posee el riesgo ssmico de lacosta occidental sudamericana, no obstante haber

    padecido los estragos del sismo de Lisboa en 1755,con una magnitud calculada en 8,6 en la escala deRitcher. En Sudamrica el fenmeno de los terremotosson de breve periodicidad, como lo demuestran losregistros de incidencias ssmicas de muchos observa-

    torios del continente.

    8Se utilizaba en las uniones cintas de piel de anima-les. La tcnica permita realizar uniones entre maderossin llegar a dotarlas de demasiada rigidez, por lo que

    podan absorber y disipar energa en el caso de sis-mos. La ligazn se realizaba estando las cintas anhmedas, las cuales al secar conferan la presinnecesaria.

    9 Este sistema difiere del planteado por Philibert deLOrme en 1561 en su Traits darchitecture: nouve-lles inventions pour bien bastir et petits fraiz realiza-do con segmentos de arco unidos con clavijas demadera, no slo a nivel de su ejecucin sino principal-

    mente por la bsqueda de un modo efectivo de resis-tir a los sismos.

    10La magnitud del terremoto de 1746 ha sido calcula-da en 8,4 en la escala de Ritcher, habiendo produci-do una intensidad de X-XI en la escala modificada de

    Mercalli (Garca Acosta, Virginia, 1997, p.12).

    11 (Huerta Fernndez, Santiago, 2004).

    12 El problema del borde libre radica en que elmomento negativo y el corte provocan fisuras cerca delas esquinas, mientras el momento positivo generagrietas en el centro cuando acta fuera del plano.Eventualmente los muros quedan separados entre s yse vuelcan cuando quedan en voladizo con una fuerzade inercia actuando perpendicularmente al plano.

    13 Recomendaciones de Icomos InternationalScientific Committee for Analysis and Restoration ofStructures of Architectural Heritage; 2005.

    14 Barreto menciona que en el control efectuado a sustrabajos de restauracin con tcnicas tradicionaleshace ms de 30 aos, no han encontrado mayoresfallas o alteraciones en los edificios restaurados(Barreto Arce, Alberto, 2005). Por otro lado queda anvigente el discurso de mantener las tcnicas tradicio-nales como patrimonio inmaterial a salvaguardar.

    15Ensayos realizados desde los aos 70 en el labora-torio de la Facultad de Ingeniera de la UniversidadCatlica de Lima y en el laboratorio de estructuras delCISMID de la Universidad Nacional de Ingeniera.

    16

    (Vargas Neumann, Julio, 2005).

    17Algunos ensayos han dado buenos resultados enobras modernas, sin embargo se debe tomar estastcnicas con la precaucin debida, principalmentefrente a su real desempeo con el paso del tiempo(fatiga del material, incompatibilidades estructurales yfsico qumicos, etc.). Se debe recordar los efectosnegativos que gener la utilizacin de materialesmodernos como el silicato de etilo en la consolidacinde muros de tierra en Chan Chan (Per), que con el

    paso del tiempo produjo el desprendimiento de la basede la pintura mural de las zonas donde se coloc.