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Diseño Sismorresistente de Viviendas De Adobe Considerando Criterios de Termicidad

Suarez Pinto, Daniela; Guzmán Sánchez, Juan Carlos

Abstract

Bolivia es un país con importante actividad sísmica, principalmente en zonas como Cochabamba, donde se ha producido actividad sísmica de importancia a lo largo de los años. La resistencia de las viviendas construidas con materiales tradicionales, como el adobe, se ve comprometida ante este tipo de eventos, de ahí las razones adicionales para solicitar criterios técnicos a ser utilizados en su construcción y diseño sismorresistente. Este trabajo ofrece un estudio de la sismicidad boliviana, con mayor repercusión sobre los terremotos registrados en Cochabamba en fechas variadas, y establece prescripciones estructurales que hacen posible optimizar el comportamiento sísmico de viviendas de adobe. Se estudian elementos caracterizadores del diseño estructural y cálculo sismorresistente para aplicar a este tipo de edificación, según normativas actualizadas y teoría de ingeniería sísmica. El objetivo es ayudar a lograr una construcción de edificios más segura y resiliente frente a futuros terremotos sin perder la identidad económica y cultural inherente al uso del adobe.

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Resumen Bolivia es un país con importante actividad sísmica, principalmente en zonas como Cochabamba, donde se ha producido actividad sísmica de importancia a lo largo de los años. La resistencia de las viviendas construidas con materiales tradicionales, como el adobe, se ve comprometida ante este tipo de eventos, de ahí las razones adicionales para solicitar criterios técnicos a ser utilizados en su construcción y diseño sismorresistente. Este trabajo ofrece un estudio de la sismicidad boliviana, con mayor repercusión sobre los terremotos registrados en Cochabamba en fechas variadas, y establece prescripciones estructurales que hacen posible optimizar el comportamiento sísmico de viviendas de adobe. Se estudian elementos caracterizadores del diseño estructural y cálculo sismorresistente para aplicar a este tipo de edificación, según normativas actualizadas y teoría de ingeniería sísmica. El objetivo es ayudar a lograr una construcción de edificios más segura y resiliente frente a futuros terremotos sin perder la identidad económica y cultural inherente al uso del adobe. Palabras clave: Construcción, Vivienda, Adobe, Sismorresistente Abstract Bolivia is a country with significant seismic activity, especially in areas such as Cochabamba, where significant seismic activity has occurred over the years. The susceptibility of houses built using traditional materials such as adobe to these types of events is questionable, hence additional reasons for requesting technical criteria to be used in their construction and earthquake-resistant design. This paper offers a study of Bolivian seismic activity, with a greater impact on the earthquakes recorded in Cochabamba on various dates, and establishes structural requirements that make it possible to optimize the seismic behavior of adobe houses. Characterizing elements of structural design and earthquake-resistant calculations for this type of building are studied, according to updated regulations and seismic engineering theory. The goal is to help achieve safer and more resilient building construction against future earthquakes without losing the economic and cultural identity inherent in the use of adobe. Keywords: Construction, Housing, Adobe, Earthquake-Resistant Daniela Suarez Pinto Juan Carlos Guzmán Sánchez https://orcid.org/0009-0006-5230-4294 https://orcid.org/0009-0009-9278-8918 Independiente • Bolivia [email protected] Universidad Mayor de San Simón • Bolivia [email protected] Diseño Sismorresistente de Viviendas De Adobe Considerando Criterios de Termicidad Recibido 03.10.2025 Aceptado : 25.11.2025 locus Año 05 Nº 09 (Julio - Diciembre 2025) 102 SECCIÓN A UMSS - Instituto de Investigaciones de Arquitectura y Ciencias de Hábitat Antecedentes y Planteamiento del problema Bolivia, ubicada en una región con un paisaje geodinámico complejo, ha experimentado una gran cantidad de eventos sísmicos a lo largo de la historia. Si bien su actividad sísmica no es tan frecuente como en países andinos vecinos como Chile o Perú, cuando se producen terremotos, estos pueden ser bastante potentes y tener impactos significativos, especialmente en zonas rurales donde las edificaciones pueden no ser tan robustas. Entre los sismos más significativos que hemos visto en tiempos recientes, destaca el terremoto del 9 de junio de 1994. (figura 01). Este ocurrió al norte de los departamentos de La Paz y Beni, alcanzando una magnitud de 8.3 en la escala de Richter. A pesar de su gran intensidad, sorprendentemente no se reportaron pérdidas humanas, lo que probablemente se debió a la baja densidad de población en el epicentro y a la profundidad del sismo. El 22 de mayo de 1998, (figura 01). Un fuerte sismo de 6.5 grados en la escala de Richter golpeó el sudeste del departamento de Cochabamba, y sus consecuencias fueron devastadoras. Terremoto que afectó a las provincias de Campero, Carrasco y Mizque, donde como resultando fue más de 100 muertes y en viviendas cerca de 2,000. La mayoría de los edificios que se derrumbaron eran de adobe, un material común en la arquitectura rural boliviana, que no tiene una gran resistencia sísmica. Estos eventos evidencian la alta vulnerabilidad sísmica de varias regiones del país. Por lo tanto, el estudio de la sismicidad en Bolivia se ha vuelto un tema prioritario en varias disciplinas, como la geología, la ingeniería civil, la arquitectura y la gestión del riesgo. El problema principal es que, a pesar de contar con antecedentes sísmicos importantes, todavía hay fallas en la planificación tanto urbana como rural, en la implementación de normas de construcción que resistan sismos y en la preparación de la población para enfrentar estos fenómenos naturales. Esta situación resalta la urgente necesidad de llevar a cabo investigaciones que ayuden a entender la amenaza sísmica en Bolivia, así como a desarrollar estrategias de mitigación y respuesta que tengan en cuenta el contexto geográfico, social y económico del país. El trabajo comprende dos aspectos importantes: estabilidad de suelo, esta situación inducida por tema de sismos, en el sitio y la construcción de vivienda con adobe considerando la transmisibilidad térmica. La metodología es de carácter descriptivo, exploratorio y documental ya que la fase inicial es la recopilación de documentos existente. la revisión bibliografía para el estudio, se enfoca en la información del observatorio de San Calixto. Contextualización Sismos en Bolivia La sismicidad que se observa en Bolivia está relacionada con el proceso de subducción que experimenta la placa de Nazca por el oeste de la placa continental de Sudamérica. La mayoría de los focos de actividad sísmica en territorio boliviano se encuentran con profundidad en el contacto de las dos placas tectónicas. Hacia el oeste, en el altiplano y en los bordes de Perú-Bolivia, los focos son de profundidad intermedia (de 70 a 250 Km. de profundidad); mientras que, hacia el este, en la parte central sur de Bolivia, los focos son de profundidad mayor a los 300 Km, (OCA, 2005). En Bolivia, la sismicidad está íntimamente ligada al proceso de subducción de la placa de Nazca que se desliza bajo la placa sudamericana. Este Año 05 Nº 09 (Julio - Diciembre 2025) locus 103 SECCIÓN A Instituto de Investigaciones de Arquitectura y Ciencias de Hábitat - UMSS fenómeno geológico es el mayor causante de la actividad sísmica en la región. (Gavin y Hayes, 2015) Los sismos de profundidad intermedia: están relacionados con la deformación interna de la placa de Nazca y son típicos de las regiones bajo el altiplano y los bordes andinos. Sismos de profundidad: se registran más hacia el este y sur del país, especialmente en áreas como el sur de Santa Cruz y en las zonas limítrofes con Argentina. Uno de los ejemplos más destacados es el terremoto de junio de 1994, que tuvo una magnitud estimada de 8.2. Su hipocentro se localizó a unos 636 km de profundidad, y se pudo detectar a lo largo del hemisferio sur. (Flores, 1993) Mecanismos geodinámicos de los sismos profundos De acuerdo con la teoría de la zona de Wadati–Benioff, los terremotos profundos se producen cuando fragmentos de la placa que se subduce generan tensiones internas hasta que alcanzan áreas de la astenosfera donde se puede producir una falla. A profundidades menores de 300 km, estos sismos están relacionados con reacciones de deshidratación y transformación de rocas, mientras que, por debajo de los 300 km, las causas están asociadas a cambios mineralógicos, como la transición del olivino a espinela. (Harry y Green, 2003) Mapa de Bolivia puntos relevantes de Terremoto año 1994 - 1998 Resumen de tipos de sismo según la profundidad y origen tectónico. Propia partir del Observatorio de San Calixto 1996 – 2023 Elaboración propia a partir del instituto geofísico del Perú (IGP) 2021. Figura 01 Cuadro 01 Tipo de sismo Profundidad aproximada Origen tectónico asociado Intermedio 70-300km Deformación interna de la placa subducende (nazca) Profundo 300km Transformaciones en la placa en zonas más profundas locus Año 05 Nº 09 (Julio - Diciembre 2025) 104 SECCIÓN A UMSS - Instituto de Investigaciones de Arquitectura y Ciencias de Hábitat Importancia para el diseño sísmico estructural Entender esta zonificación es crucial para el diseño de construcciones sismorresistentes, como las viviendas de adobe. Cada tipo de sismo (superficial, intermedio o profundo) presenta características diferentes en términos de energía liberada, formas de propagación del movimiento y posibles efectos en el terreno (Cuadro 01). De acuerdo con el Observatorio San Calixto y los registros del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (SERGEOTECMIN), se han identificado otros focos de sismicidad superficial en: - La provincia de Larecaja, al norte del altiplano paceño, donde se han reportado eventos sísmicos relacionados con fallas locales. - La provincia de Gran Chaco, al oeste del departamento de Tarija, en la zona limítrofe con Argentina, que muestra actividad sísmica asociada a estructuras tectónicas compresivas. - La provincia de Atahuallpa, en Oruro, y la provincia de Chayanta, en Potosí, ambas con evidencia de actividad sísmica superficial vinculada a fallamientos locales. - La provincia de Vallegrande, en Santa Cruz, también ha registrado eventos de este tipo, aunque con menor frecuencia. Los datos del Observatorio San Calixto (OSC) indican que entre 2020 y 2024, (figura 02). Cochabamba ha experimentado más de 1.300 sismos, muchos de ellos superficiales y con magnitudes que oscilan entre 3 y 5.5 Mw. Asimismo, en Chuquisaca y Santa Cruz, las Mapa de Bolivia – Cochabamba, puntos de sismos año 2020 al 2025 Elaboración Propia a partir de observatorio de San Calixto 2020 al 2025 Figura 02 Año 05 Nº 09 (Julio - Diciembre 2025) locus 105 SECCIÓN A Instituto de Investigaciones de Arquitectura y Ciencias de Hábitat - UMSS estaciones sísmicas han registrado eventos frecuentes, aunque de menor intensidad. Esta actividad sísmica se ha intensificado especialmente en áreas como Aiquile, Totora, Tarata y Sipe Sipe, que están atravesadas por fallas activas como la falla del Tunari, la falla de Tapacarí y la falla de Aiquile. (Figura 02). Es fundamental señalar que, a pesar de la frecuencia y el potencial destructivo de estos sismos, gran parte del territorio boliviano con alta actividad sísmica superficial no cuenta con normativas técnicas específicas para la construcción de edificaciones sismorresistentes utilizando materiales tradicionales como el adobe. Esto aumenta la vulnerabilidad de las viviendas en zonas rurales y periurbanas. En el departamento de Cochabamba, las provincias como Cliza, Tarata, Arani, Punata, Mizque, Aiquile, Totora, Sipe Sipe y Arque que están atravesadas por diferentes tipos de fallas. Entre las más destacadas se encuentran la falla de Tapacarí, la falla del Tunari, la falla de Aiquile y la falla de Sipe Sipe. Los estudios geológicos, los informes sísmicos y las publicaciones periodísticas coinciden en que estas estructuras han sido responsables de eventos sísmicos a lo largo de la historia, muestran signos de actividad y son consideradas factores clave para evaluar el riesgo sísmico en la región (figura 03). - La falla del Tunari se describe como una zona de debilidad geológica que se encuentra al norte de la cuenca de Cochabamba, marcando la base de la cordillera del Tunari. Recientemente, se ha identificado como potencialmente activa, especialmente en el cuaternario. - La falla de Sipe Sipe se menciona en varias publicaciones como una de las fallas activas que contribuyen a la sismicidad reciente, con temblores que la población ha sentido, aunque no siempre causan daños materiales significativos. - La falla de Aiquile-Totora, conocida por el terremoto de 1998 que afectó gravemente a esas comunidades, demuestra que esta zona tiene el potencial de generar eventos destructivos. Su análisis histórico y geológico la posiciona como una falla de gran importancia estructural. La evidencia sugiere que: En Cochabamba, la vigilancia sísmica se centra en zonas como: Sipe Sipe, Tunari, Aiquile, Alto Cochabamba, Alto Universitario, entre otros; estas zonas son identificadas como de riesgo debido a las fallas geológicas Mapa de Bolivia, fallas sísmicas (Geología y tectónica regional) Observatorio de San Calixto 1996 – 2023. Figura 03 locus Año 05 Nº 09 (Julio - Diciembre 2025) 106 SECCIÓN A UMSS - Instituto de Investigaciones de Arquitectura y Ciencias de Hábitat presentes. Existen reportes de eventos sísmicos recientes que se sienten en diferentes municipios, lo que demuestra que la actividad sísmica es real y se percibe localmente. En Cochabamba, las provincias de Cliza, Tarata, Arani, Punata, Mizque, Aiquile, Totora, Sipe Sipe y Arque están marcadas por varias fallas geológicas, como la falla de Tapacarí, la falla del Tunari, la falla de Aiquile y la falla de Sipe Sipe. Lo ideal respecto a estas zonas que tuvieran acelerógrafos instalados de manera permanente para registrar con precisión la aceleración del suelo durante los eventos sísmicos. Esto permitiría crear espectros de respuesta elástica específicos para el diseño estructural local, lo que mejoraría la seguridad de edificaciones como las viviendas de adobe. (Fieles, 1911). Las viviendas de adobe, que se encuentran comúnmente en áreas rurales y montañosas, son valoradas por su riqueza cultural, su bajo costo y la facilidad de acceso a los materiales locales. Sin embargo, su comportamiento ante sismos es una preocupación importante en términos de estructura, debido a las características del adobe, que tiene una capacidad limitada para soportar fuerzas horizontales y es susceptible a tensiones de tracción y flexión. El estudio propone recomendaciones técnicas de diseño y construcción que pueden garantizar que las edificaciones de adobe sean resistentes a los sismos, con el objetivo de prevenir colapsos y proteger vidas. Además, hay un aspecto crucial que considera: el confort térmico, que es una de las características más valiosas del adobe. Este material posee una notable capacidad térmica expresada por la conductividad específica, muy eficiente frente a variaciones extremas de temperatura, asegurando así que las casas tradicionales sean cómodas y eficientes en términos energéticos. Donde surge una pregunta complementaria: ¿Cómo podemos integrar criterios de confort térmico en el diseño sismorresistente de viviendas de adobe, sin poner en riesgo la seguridad estructural? Significa que debemos establecer criterios técnicos que aborden ambos objetivos de manera equilibrada y factible. Definición del problema El objeto de estudio es el comportamiento de las edificaciones de adobe a la acción de las fuerzas horizontales sísmicas, formulándose el problema a resolver de: cuales son las prescripciones de diseño y construcción de las edificaciones de adobe, con el fin de evitar el colapso salvaguardando las vidas humanas. Se establece que el porcentaje de viviendas en adobe en los diez últimos años (INE Estadística, 2021) tiene una variación entre 36.30 al 19.67 decrecimiento de vivienda en adobe, atribuibles al uso deficiente técnico – sismorresistente de la vivienda de adobe y las características de transmisibilidad térmica, siendo este el principal problema de estudio. (Cuadro 02). Las viviendas de adobe, que se encuentran comúnmente en áreas rurales y montañosas, son valoradas por su riqueza cultural, su bajo costo y la facilidad de acceso a los materiales locales. Sin embargo, su comportamiento ante sismos es una preocupación importante en términos de estructura, debido a DEPARTAMENTO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO EN PAREDES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023 BOLIVIA 2.670 2.734 2.846 2.921 3.012 3.209 3.347 3.465 3.454 3.637 3.665 3.899 Ladrillo/ bloques de cemento /hormigón 56.35 57.51 57.15 58.59 61.56 64.26 64.49 66.52 72.29 75.26 75.90 76.35 Adobe / tapial 36.30 36.32 36.65 34.48 31.48 29.00 29.45 27.49 22.59 19.80 19.49 19.67 Madera 4.92 4.34 4.44 4.82 5.20 5.34 4.52 4.75 4.14 4.32 3.82 3.35 Otro 2.44 1.83 1.76 2.11 1.76 1.40 1.55* 1.24* 0.98* 0.61 0.79 0.63* Bolivia: Hogares Según Departamento y Material de Construcción Utilizado en Paredes de la Vivienda, 2011-2023 Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Hogares 2011 - 2023 Cuadro 02 Año 05 Nº 09 (Julio - Diciembre 2025) locus 107 SECCIÓN A Instituto de Investigaciones de Arquitectura y Ciencias de Hábitat - UMSS las características del adobe, que tiene una capacidad limitada para soportar fuerzas horizontales y es susceptible a tensiones de tracción y flexión. El estudio propone recomendaciones técnicas de diseño y construcción que pueden garantizar que las edificaciones de adobe sean resistentes a los sismos, con el objetivo de prevenir colapsos y proteger vidas. Además, hay un aspecto crucial que considera: el confort térmico, que es una de las características más valiosas del adobe. Este material posee una notable capacidad térmica expresada por la conductividad específica, muy eficiente frente a variaciones extremas de temperatura, asegurando así que las casas tradicionales sean cómodas y eficientes en términos energéticos. Donde surge una pregunta complementaria: ¿Cómo podemos integrar criterios de confort térmico en el diseño sismorresistente de viviendas de adobe, sin poner en riesgo la seguridad estructural? Significa que debemos establecer criterios técnicos que aborden ambos objetivos de manera equilibrada y factible. Objetivos Este trabajo tiene como objetivo, establecer un conjunto de criterios técnicos y requisitos mínimos para el análisis, diseño y construcción de viviendas de adobe que sean capaces de resistir sismos. El propósito es mejorar su rendimiento estructural ante eventos sísmicos, evitando el colapso de las edificaciones y protegiendo la vida de sus ocupantes. Adicionalmente, se busca integrar consideraciones de confort térmico en el proceso de diseño arquitectónico y constructivo, reconociendo las propiedades higrotérmicas del adobe como un material natural que destaca por su alta eficiencia energética y su bajo impacto ambiental. La meta es promover soluciones habitacionales que sean no solo seguras y resilientes ante sismos, sino también habitables, sostenibles y culturalmente adecuadas para poblaciones de escasos recursos en zonas vulnerables. Todo lo anterior se presenta en el cuadro 03. Justificación La justificación del tema se sustenta, que siendo la región occidental de Bolivia zona de actividad sísmica y específicamente el Departamento de Cochabamba, la transición intermedia entre la actividad sísmica fuerte del Perú y Chile; no cuenta con “Normas de construcción sismorresistente de viviendas de adobe” que permita diseñar y construir viviendas de adobe capaces de resistir la acción de la fuerza sísmica COMPONENTES CLAVE DEL OBJETIVO Elemento Explicación Prescripciones mínimas Son las normas técnicas fundamentales que garantizan la estabilidad estructural, basadas en investigaciones y experiencias locales. Diseño sismoresistente Se trata de adaptar los principios de la ingeniería sísmica a las construcciones de adobe, considerando aspectos como refuerzos, geometría, altura y uniones. Construcción segura Implica aplicar buenas prácticas en la obra para minimizar errores comunes que pueden aumentar la vulnerabilidad sísmica. Confort térmico Consiste en incorporar soluciones pasivas, como el grosor de los muros, la orientación, la ventilación y el aislamiento, para mantener un ambiente interior agradable sin depender de sistemas de climatización activos. Enfoque social y cultural Es fundamental respetar las prácticas constructivas tradicionales y adaptarse a los contextos rurales o patrimoniales. Componentes claves para Diseño y construcción, viviendas seguras de adobe. Elaboración propia a partir de Ministerios de vivienda Construcción y saneamiento del Perú (MVCS). 2020 manual de construcción de viviendas sismorresistentes de adobe. Cuadro 03 locus Año 05 Nº 09 (Julio - Diciembre 2025) 108 SECCIÓN A UMSS - Instituto de Investigaciones de Arquitectura y Ciencias de Hábitat y otras fuerzas impuestas por la naturaleza, incrementar su resistencia a los efectos que estos producen y reducir a un mínimo el riesgo de pérdida de vidas humanas. Se considera abordar los tres aspectos influyentes dentro de la sociedad: - Técnico: Se enfoca en la falta de directrices especializadas para la construcción. Se refiere a la carencia de un marco regulatorio y de pautas específicas en la construcción que permitan diseñar y edificar viviendas de adobe en Cochabamba, asegurando que puedan resistir la fuerza sísmica y otras fuerzas naturales. Esto resalta la necesidad urgente de desarrollar o adoptar prescripciones de construcción sismorresistente para adobe, garantizando la estabilidad estructural, aumentando la resistencia de las viviendas y aplicando soluciones ingenieriles adecuadas a los materiales locales para reducir el riesgo. Esto incluye el enfoque del confort térmico, un aspecto que suele ser ignorado en las normativas estructurales, pero que es crucial para asegurar condiciones adecuadas de habitabilidad. El adobe cuenta con propiedades térmicas naturales, como su alta inercia térmica y baja conductividad, que lo hacen un material perfecto para lograr una estabilidad térmica interior en climas con grandes oscilaciones térmicas. Sin embargo, el desconocimiento de estas ventajas ha llevado a que, en muchos casos, se sustituya por materiales industrializados que son menos sostenibles y más costosos en términos de energía. - Social: Referido al impacto directo en la seguridad y el bienestar de quienes viven en estas viviendas. La meta social de establecer estas normas es minimizar el riesgo de pérdida de vidas y prevenir lesiones graves o la pérdida de hogares, garantizando así el derecho a una vivienda segura en áreas propensas a sismos. La implementación de estas prescripciones busca fortalecer la resiliencia comunitaria frente a desastres y salvaguardar el capital humano de la región. La principal motivación social es evitar la pérdida de vidas humanas al mejorar la resistencia de las viviendas de adobe. - Económico: Se enfoca en los costos que conlleva la prevención, la construcción y los daños ocasionados por desastres. Evaluar la viabilidad y el costo-beneficio de prevenir un desastre en comparación con el costo que podría acarrear. La implementación de prescripciones sismorresistentes tiene como objetivo, reducir las pérdidas económicas después de un sismo, que abarcan desde la reconstrucción de viviendas colapsadas hasta la pérdida de bienes y el impacto en la actividad productiva tras un evento sísmico. Aunque establecer estas prescripciones y aplicar técnicas de refuerzo puede implicar un gasto inicial, este se justifica por el ahorro económico considerable a largo plazo, al evitar daños devastadores y la necesidad de depender de ayuda externa para la recuperación. El adobe es un material accesible y local, por lo que se buscar soluciones que sean económicamente viables y que no encarezcan de manera desproporcionada la construcción. Se centra en la importancia de aumentar la resistencia para mitigar los efectos destructivos, lo que, a su vez, ayuda a reducir el impacto económico de la destrucción La propuesta de prescripciones específicas para viviendas de adobe, sean resistentes a sismos y térmicamente confortables puede convertirse en un pilar fundamental para futuras normativas, tanto a nivel local como nacional. Contribuirá a la formación de profesionales en arquitectura e ingeniería, servirá como guía para políticas públicas enfocadas en la vivienda social y la reducción del riesgo de desastres. Año 05 Nº 09 (Julio - Diciembre 2025) locus 115 SECCIÓN A Instituto de Investigaciones de Arquitectura y Ciencias de Hábitat - UMSS Distancia relativa, al centro de rigidez de la planta, de cada una de las paredes. Excentricidad debido a la distancia del centro de rigideces al centro de masas. Desplazamientos en X o Y. Desplazamiento angular debido a la torsión. Obtenido el empuje actuante en cada pared se evalúa el esfuerzo cortante para cada elemento y se compara con el esfuerzo al corte admisible: Si no se cumple lo anterior deberá incrementarse la sección de la pared y/o reforzarse mecánicamente en el sentido que se está analizando. Así mismo debe controlarse el desplazamiento admisible: • Transmisióntérmica Transmisión del calor es la transferencia de energía térmica de un cuerpo a otro en virtud de una diferencia de temperatura existente entre ellos. La transmisión por conducción, tiene lugar en un cuerpo determinado, desde la zona de mayor temperatura a la zona de menor temperatura, por el simple contacto molecular. El flujo de calor es directamente proporcional y la diferencia de temperatura, a la conductividad del material e inversamente proporcional al espesor del material que atraviesa. El algoritmo es: Q= lujo de calor por conducción por unidad de superficie y de tiempo (w/m^2) K= Coeficiente de conductividad del material (w/ mk) e= Espesor del muro (m) T_2 - T_1= Diferencia de temperatura (k) Comportamiento sísmico de muros de tierra (caras axiales verticales – calculo a compresión Comportamiento sísmico de muros en tierra (caras horizontales paralelas la planocorte diagonal Comportamiento sísmico de muros en tierra Imagen generada mediante indicación personalizada (Google - 2025) Imagen generada mediante indicación personalizada (Google - 2025) Imagen generada mediante indicación personalizada (Google - 2025) Figura 14 Figura 15 Figura 16 Muro de adobe locus Año 05 Nº 09 (Julio - Diciembre 2025) 116 SECCIÓN A UMSS - Instituto de Investigaciones de Arquitectura y Ciencias de Hábitat La conductividad térmica “k” de un material es la cantidad de calor que se transmite en una dirección, por unidad de tiempo y de superficie, cuando el gradiente térmico es esa dirección es unitario. La resistencia térmica es la relación: Si el muro está compuesto por adobe de tres materiales, la resistencia térmica sería: El flujo de calor seria: Un valor de U ≈ 0.70 W/m²·K indica que el muro tiene una buena capacidad de aislamiento térmico, especialmente gracias al adobe, que tiene baja conductividad térmica. Este tipo de muro es ideal para climas con grandes variaciones de temperatura, ya que ofrece inercia térmica y confort interior, como se describe a continuación: Así mismo en el cuadro 05 se tiene una comparación de abobe con otros materiales. Se observa que el adobe tiene un aislamiento térmico muy bueno. Conclusiones En Sistema Constructivo En Bolivia y en el Departamento de Cochabamba es práctica usual la autoconstrucción de viviendas de adobe en el área rural, por lo que la presencia del calculista es nula. Lo anterior induce a distribuir, en el área rural, cartillas de autoconstrucción que contengan las prescripciones de construcción mínimas, que permitan diseñar. Aceleración En zonas de alta sismicidad, aceleración mayor a 0.12, se debe evitar la construcción de viviendas en adobe. Para aceleraciones menores, en general, debe construirse en lo posible viviendas de una planta. Configuración En planta, los muros deben estar dispuestos en las dos direcciones de manera uniforme y simétrico, formando cajones rectangulares. Los muros de cerramientos no deben tener longitudes mayores a 4.0 mts., ni una superficie mayor a 16 m2 (incluidos los huecos), ni su diagonal superior a 100 veces el espesor total bruto. Huecos entre paños Huecos de paso, puertas y ventanas en los muros resistentes deben estar distribuidos en planta de modo regular. La distancia entre huecos debe ser mayor a 60 cm. Año 05 Nº 09 (Julio - Diciembre 2025) locus 117 SECCIÓN A Instituto de Investigaciones de Arquitectura y Ciencias de Hábitat - UMSS La distancia de un hueco a una esquina debe ser mayor a 80 cm. Espesor y distribución en planta de los muros El espesor de los muros debe ser: Se utiliza el mayor El % de paredes debe ser superior a un mínimo impuesto. El % recomendado es de al menos 10% en cada dirección, haciendo un total de 20%. Encuentros entre muros y amarre superior. El encuentro entre muros debe ser con hiladas alternas y reforzadas con grapas de madera o metal. El amarre superior deberá ser rígido, debiendo ser en lo posible una viga de hormigón armado, para lograr el confinamiento de los muros. Cimiento, sobrecimiento y cubierta. Los cimientos y sobrecimientos deben ser elementos que confinen a los muros y formar un cinturón rígido. La cubierta debe ser de poca masa y en lo posible debe tener un comportamiento de disco rígido en su plano que imponga la compatibilidad de los desplazamientos, lineales y angulares, de todos los muros. La presente investigación ha permitido identificar y sistematizar una serie de prescripciones técnicas necesarias para mejorar la seguridad estructural de las viviendas de adobe frente a eventos sísmicos. Las construcciones de adobe, ampliamente utilizadas en zonas rurales y periurbanas de Bolivia, especialmente en departamentos como Cochabamba, presentan una alta vulnerabilidad debido a las características físicas del material, como su baja resistencia a tracción, escasa ductilidad y deficiente conexión entre elementos estructurales. A través del análisis de experiencias históricas relevantes —como el terremoto de Aiquile en 1998, que causó el colapso de más del 80 % de las viviendas de adobe en varias localidades de Cochabamba— se evidencia la necesidad urgente de establecer criterios normativos claros y aplicables. Estas prescripciones deben contemplar aspectos fundamentales como: el uso de refuerzos estructurales (cadenas, amarras y refuerzos horizontales), la Material Conductividad térmica (λ) W/m·K Aislamiento térmico Peso Velocidad de construcción Adobe 0.25 Muy bueno Alto Lento Ladrillo macizo 0.60–0.80 Moderado Alto Medio Hormigón armado 1.4–1.7 Bajo Muy alto Lento Panel SIP 0.02–0.04 (núcleo EPS) Excelente Bajo Rápido Metalcon + aislante Variable (depende del aislante) Bueno Bajo Rápido Durlock (drywall) 0.17–0.25 Bueno (con aislante) Muy bajo Muy rápido 𝑒𝑒 30 cm mínimo ó 𝑒𝑒 ℎ 12 h= altura del muro Transmisión térmica de un adobe Comparación de materiales para muros Imagen generada mediante indicación personalizada (Google - 2025) Elaboración propia Figura 17 Cuadro 05 locus Año 05 Nº 09 (Julio - Diciembre 2025) 118 SECCIÓN A UMSS - Instituto de Investigaciones de Arquitectura y Ciencias de Hábitat correcta proporción de los muros, la calidad del adobe, el confinamiento de elementos verticales y la adecuada integración de techumbres livianas. Asimismo, el estudio destaca que si bien existen normas y guías reconocidas —como el Manual de Construcción Sismo-Resistente de Viviendas de Adobe elaborado por SENCICO (Perú, 2019), las recomendaciones de la UNESCO (2006), y normativas como la NEC-SE-DS-2015 (Ecuador)—, en Bolivia aún se requiere una mayor institucionalización de estos criterios y su adaptación a la realidad local. Por tanto, se concluye que el diseño y la construcción sismorresistente de viviendas de adobe no solo es técnicamente viable, sino necesaria y urgente para reducir la exposición al riesgo sísmico en comunidades vulnerables. La incorporación de estas prescripciones en la práctica constructiva, junto con programas de capacitación y difusión a nivel comunitario, constituye una medida eficaz para preservar vidas humanas y fortalecer la resiliencia habitacional del país. CERESIS. (1971). Centro Regional de Sismología para América del Sur. Estadística, I. N. (1936). ine.gob.bo. Obtenido de INE . Fieles, F. 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