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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación de los costos de construcción de sistemas estructurales para viviendas de baja altura y de interés social]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[A comparative analysis of the costs related to the construction of low-rise, low-cost and social welfare housing was carried out. The study included three of the most commonly used structural systems for low-rise housing in Latin America, such as the traditional system of confined masonry walls, concrete walls conventionally reinforced with welded-wire meshes and concrete walls reinforced with steel fiber. The cost comparison was carried out by budgets analysis, which were performed based on construction quantities, unit prices and particular items for each structural system. It was found in the study that, from an economic point of view, the systems of concrete walls reinforced with welded-wire meshes or steel fibers are more advantageous than confined masonry systems. In addition, the integral comparison of the three structural systems demonstrates that the industrialized system of steel fiber reinforced concrete walls allows obtaining greater advantages of cleaning and sustainability, faster construction, lower cost and a more attractive scenario for builders investing in such projects.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Evaluaci&oacute;n de los costos de construcci&oacute;n de sistemas estructurales para viviendas de baja altura y de inter&eacute;s social</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Construction Costs Assessment of Structural Systems for Low&#45;Rise and Social Welfare Housing</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Carrillo Juli&aacute;n<sup>1</sup>, Echeverri Fabi&aacute;n<sup>2</sup> y Aperador William<sup>3</sup></b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>1</sup> Universidad Militar Nueva Granada, Bogot&aacute;, Colombia, Departamento de Ingenier&iacute;a Civil. </i>Correo: <a href="mailto:wjcarrillo@gmail.com">wjcarrillo@gmail.com</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Universidad Militar Nueva Granada, Bogot&aacute;, Colombia, Departamento de Ingenier&iacute;a Civil. </i>Correo: <a href="mailto:fabyanecheverry@gmail.com">fabyanecheverry@gmail.com</a></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>3</sup> Universidad Militar Nueva Granada, Bogot&aacute;, Colombia Facultad de Ingenier&iacute;a. </i>Correo: <a href="mailto:wiliam.aperador@unimilitar.edu.co">wiliam.aperador@unimilitar.edu.co</a></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: febrero de 2014.    <br> 	Aceptado: febrero de 2015.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se realiz&oacute; un an&aacute;lisis comparativo de los costos asociados a la construcci&oacute;n de vivienda de baja altura, bajo costo y de inter&eacute;s social. El estudio incluy&oacute; tres de los sistemas estructurales m&aacute;s utilizados para la construcci&oacute;n de vivienda de baja altura en Latinoam&eacute;rica, tales como el sistema tradicional de muros de mamposter&iacute;a confinada, muros de concreto reforzados convencionalmente con mallas electrosoldadas y muros de concreto reforzados con fibras de acero. La comparaci&oacute;n de los costos se llev&oacute; a cabo mediante el an&aacute;lisis de presupuestos, los cuales se realizaron con base en las cantidades de obra, los precios unitarios y los &iacute;tems particulares de cada sistema estructural. En el estudio se determin&oacute; que, desde el punto de vista econ&oacute;mico, los sistemas de muros de concreto reforzados con mallas electrosoldadas o con fibras de acero son m&aacute;s favorables que los sistemas de mamposter&iacute;a confinada. Adicionalmente, la comparaci&oacute;n integral de los tres sistemas estructurales demuestra que el sistema industrializado de muros de concreto reforzado con fibras de acero permite obtener mayores beneficios de limpieza y sostenibilidad, mayor velocidad de construcci&oacute;n, menor costo y un panorama m&aacute;s atractivo para los constructores que invierten en este tipo de proyectos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Descriptores:</b> vivienda, baja altura, bajo costo, inter&eacute;s social, muros de concreto, muros de mamposter&iacute;a confinada, malla electrosoldada, fibras de acero, sistema industrializado, costos.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A comparative analysis of the costs related to the construction of low&#45;rise, low&#45;cost and social welfare housing was carried out. The study included three of the most commonly used structural systems for low&#45;rise housing in Latin America, such as the traditional system of confined masonry walls, concrete walls conventionally reinforced with welded&#45;wire meshes and concrete walls reinforced with steel fiber. The cost comparison was carried out by budgets analysis, which were performed based on construction quantities, unit prices and particular items for each structural system. It was found in the study that, from an economic point of view, the systems of concrete walls reinforced with welded&#45;wire meshes or steel fibers are more advantageous than confined masonry systems. In addition, the integral comparison of the three structural systems demonstrates that the industrialized system of steel fiber reinforced concrete walls allows obtaining greater advantages of cleaning and sustainability, faster construction, lower cost and a more attractive scenario for builders investing in such projects.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> housing, low&#45;rise, low&#45;cost, social welfare, concrete walls, confined masonry walls, welded&#45;wire mesh, steel fibers, industrialized system, costs.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante los &uacute;ltimos a&ntilde;os en Latinoam&eacute;rica se ha observado un incremento importante en la construcci&oacute;n de viviendas de inter&eacute;s social (VIS), localizadas en todo tipo de climas y en todas las zonas de amenaza s&iacute;smica. Seg&uacute;n el Departamento Administrativo Nacional de Estad&iacute;stica de Colombia, DANE (2013), entre julio de 2010 y octubre de 2013, la participaci&oacute;n promedio de las unidades licenciadas de VIS sobre el total de unidades licenciadas de vivienda fue de 43.5%. En el mes de octubre de 2013, la participaci&oacute;n fue de 51.5%, la cual es superior a la participaci&oacute;n del mismo mes de 2012 (35.1%). Respecto a las unidades licenciadas, la vivienda VIS creci&oacute; 135.5% respecto al mismo mes del a&ntilde;o inmediatamente anterior.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La infraestructura de viviendas tipo VIS requiere la construcci&oacute;n de varias unidades habitacionales. Estas viviendas deben prestar un buen nivel de servicio, y deben cumplir con los requisitos m&iacute;nimos de calidad y de seguridad estipulados por los Reglamentos de Construcci&oacute;n Sismo&#45;Resistente; por ejemplo, en Colombia, las viviendas deben cumplir con los requisitos estipulados en la NSR&#45;10 (AIS, 2010), el Decreto 2060 de 2004 (Minvivienda, 2004), el Decreto 619 de 2000 (SPD, 2000) y la Ley 1450 de 2011 (Minhacienda y DNP, 2011). Adicionalmente, para cumplir con las demandas crecientes y con los costos reducidos, estas viviendas deben construirse en el menor tiempo y con el menor costo posible. Por consiguiente, para definir el sistema constructivo que permita realizar la construcci&oacute;n de VIS m&aacute;s eficiente y sin descuidar los est&aacute;ndares de calidad y de servicio, es necesario analizar los costos totales asociados a los sistemas estructurales m&aacute;s utilizados para este tipo de viviendas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este art&iacute;culo se presentan los resultados del an&aacute;lisis comparativo de los costos asociados a la construcci&oacute;n de VIS de tres pisos o menos. En el estudio se analizan tres de los sistemas estructurales m&aacute;s utilizados para la construcci&oacute;n de VIS en Latinoam&eacute;rica, tales como el sistema tradicional de muros de mamposter&iacute;a confinada, muros de concreto con refuerzo convencional (mallas electrosoldadas) y muros de concreto con fibras de acero. El an&aacute;lisis de presupuestos se realiz&oacute; con base en las cantidades de obra, los precios unitarios y los &iacute;tems particulares de cada sistema estructural. En el estudio tambi&eacute;n se discuten otros aspectos relevantes de los sistemas estructurales estudiados, tales como el desempe&ntilde;o s&iacute;smico, la sostenibilidad, la industrializaci&oacute;n, los tiempos de construcci&oacute;n, y la calidad de acabados de los muros.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Caracter&iacute;sticas y especificaciones para VIS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Colombia, la VIS debe cumplir con los par&aacute;metros de calidad especificados en el folleto informativo N&uacute;m. 21 de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH, 2009). Adicionalmente, el dise&ntilde;o y la construcci&oacute;n de VIS deben incluir el uso sostenible de los recursos naturales. En la <a href="#t1">tabla 1</a> se muestran las caracter&iacute;sticas que deben cumplir las viviendas de inter&eacute;s social y su normatividad respectiva.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t1"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a1t1.jpg"></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Descripci&oacute;n del prototipo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los sistemas estructurales en este estudio corresponden a los sistemas m&aacute;s utilizados para la construcci&oacute;n de VIS en Latinoam&eacute;rica; es decir, muros de mamposter&iacute;a confinada y muros de concreto reforzados convencionalmente. En la <a href="/img/revistas/iit/v16n4/a1f1.jpg" target="_blank">figura 1</a> se muestra la construcci&oacute;n de VIS mediante estos sistemas estructurales. Con base en las ventajas que ofrece el concreto reforzado con fibras de acero para la industrializaci&oacute;n de la vivienda, y en el desempe&ntilde;o s&iacute;smico observado de muros de concreto reforzados con fibras de acero (Carrillo <i>et al.,</i> 2012), en el estudio tambi&eacute;n se incluy&oacute; el sistema estructural de muros de concreto reforzados con fibras de acero.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El prototipo de VIS de este estudio corresponde a una vivienda de dos pisos, incluida la cubierta. La altura de entrepiso del prototipo es de 2.5 m y el &aacute;rea total construida es de 70.2 m<sup>2</sup>. La distribuci&oacute;n interna del espacio se muestra en la <a href="/img/revistas/iit/v16n4/a1f2.jpg" target="_blank">figura 2</a>. Para la selecci&oacute;n del prototipo se tomaron en cuenta los lineamientos presentados en la <a href="#t1">tabla 1</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El prototipo se ubic&oacute; en una zona de amenaza s&iacute;smica intermedia, caracterizada por un coeficiente de aceleraci&oacute;n horizontal pico efectiva para dise&ntilde;o, A<sub>a</sub>, de 0.175. El valor seleccionado de A<sub>a</sub> corresponde al valor promedio de los coeficientes indicados en NSR&#45;10 para esta zona. Adicionalmente, se supuso que la profundidad del estrato de suelo competente es mayor que 0.70 m.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con Carrillo y Alcocer (2013) , estas estructuras tipo caja com&uacute;nmente tienen gran resistencia y rigidez lateral y, por tanto, exhiben bajos desplazamientos laterales y demandas de cortante. El bajo nivel de respuesta s&iacute;smica ha motivado a los dise&ntilde;adores a utilizar concretos con resistencia a compresi&oacute;n de 15 a 25 MP<sub>a</sub>, as&iacute; como muros de 100 mm de espesor con cuant&iacute;as de refuerzo en el alma cercanas a la m&iacute;nima estipulada por la mayor&iacute;a de los reglamentos de dise&ntilde;o. Por ejemplo, en zonas de amenaza s&iacute;smica intermedia y baja, casi la totalidad de los elementos estructurales est&aacute; controlada por dimensiones y cuant&iacute;as m&iacute;nimas de refuerzo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con fines de comparaci&oacute;n, para los tres sistemas estructurales se emple&oacute; el mismo tipo de cimentaci&oacute;n, el cual consiste en un sistema reticular de vigas de concreto reforzado (<a href="/img/revistas/iit/v16n4/a1f2.jpg" target="_blank">figura 2a</a>). Cada viga de cimentaci&oacute;n sirve como cimiento de un muro o se emplea como viga de cimentaci&oacute;n intermedia (VC&#45;C). Con base en la secci&oacute;n E.2.1.5 de NSR&#45;10, esta viga de cimentaci&oacute;n intermedia se emplea debido a que el anillo conformado por las vigas VC&#45;3, VC&#45;5, VC&#45;D y VC&#45;B tiene una relaci&oacute;n largo/ancho mayor que dos. Seg&uacute;n la tabla E. 2.2&#45;1 de NSR&#45;10, cada viga tiene secci&oacute;n de 0.30&#215;0.30 m y est&aacute; reforzada con cuatro barras de acero corrugado N&uacute;m. 4 (f<sub>y</sub> = 420 MPa) y estribos N&uacute;m. 2 ubicados cada 200 mm (f<sub>y</sub> = 240 MPa). Si se considera que la profundidad del estrato de suelo competente es mayor que 0.70 m, en la base de la viga de cimentaci&oacute;n se emplea un relleno de concreto cicl&oacute;peo de 0.50&#215;0.50 m (<a href="/img/revistas/iit/v16n4/a1f2.jpg" target="_blank">figura 2a</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En los tres sistemas se decidi&oacute; usar una placa maciza de contrapiso con espesor de 100 mm y cuant&iacute;a m&iacute;nima (&#961;<sub>min</sub>) equivalente a 0.0018. El &aacute;rea de refuerzo asociado a &#961;<sub>min</sub> es 180 mm<sup>2</sup>/m. Adicionalmente, seg&uacute;n la secci&oacute;n C.7.6.5 de NSR&#45;10, la separaci&oacute;n del refuerzo principal en losas no debe superar tres veces el espesor de la losa. Por tanto, para el refuerzo de la placa de contrapiso se decidi&oacute; usar malla tipo M&#45;1.88 (&#934; 6 mm &#64; 150 mm en ambas direcciones) y cuya &aacute;rea de refuerzo es 189 mm<sup>2</sup>/m.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el entrepiso y la cubierta, en los tres sistemas estructurales se decidi&oacute; usar una placa maciza de concreto reforzado con espesor, h<sub>placa</sub>, de 150 mm y 120 mm, respectivamente. Estos valores se obtuvieron de remplazar la luz de dise&ntilde;o, <i>l</i> , de 3.38 m (entrepiso) y 2.88 m (cubierta) en la ecuaci&oacute;n 1. Por facilidad constructiva, en el entrepiso se aproxim&oacute; a 150 mm. La ecuaci&oacute;n 1 fue tomada de la tabla E.5.1&#45;1 de NSR&#45;10 y se supone que la losa est&aacute; apoyada en una sola direcci&oacute;n con un apoyo continuo.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a1e1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La cuant&iacute;a de refuerzo de las placas de entrepiso y cubierta se supuso con &#961;<sub>min</sub> equivalente a 0.0018, de modo similar a la cuant&iacute;a utilizada en la mayor&iacute;a de las losas de estas viviendas. De esta manera, el &aacute;rea de refuerzo asociado a &#961; min de la placa de entrepiso es de 270 mm<sup>2</sup>/m, mientras que para la placa de cubierta es de 216 mm<sup>2</sup>/m. De acuerdo con la secci&oacute;n C.7.6.5 de NSR&#45;10, la separaci&oacute;n del refuerzo principal en losas no debe superar tres veces el espesor del elemento. Por tanto, para el refuerzo superior e inferior de la placa de entrepiso se decidi&oacute; utilizar malla tipo M&#45;2.95 (&#934; 7.5 mm &#64; 150 mm en ambas direcciones), cuya &aacute;rea de refuerzo es de 295 mm<sup>2</sup>/m. Para el refuerzo superior e inferior de la placa de cubierta se utiliz&oacute; malla tipo M&#45;2.21 (&#934; 6.5 mm &#64; 150 mm en ambas direcciones), cuya &aacute;rea de refuerzo es de 221 mm<sup>2</sup>/m.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Finalmente, para los tres m&eacute;todos constructivos se supuso una escalera con ancho de 0.90m, espesor de 200 mm, huellas de 280 mm y contrahuellas de 180 mm. Adicionalmente, se supone que la cuant&iacute;a m&iacute;nima de refuerzo, &#961;<sub>min</sub>, es adecuada, por lo que se utiliza malla M&#45;3.35 (&#934; 8.0 mm &#64; 150 mm en ambas direcciones, &aacute;rea de refuerzo de 336 mm<sup>2</sup>/m), tanto en la parte superior como en la parte inferior.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Consideraciones particulares para cada sistema constructivo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En esta secci&oacute;n se presentan y discuten los resultados del dise&ntilde;o de los muros de concreto para cada uno de los sistemas estructurales estudiados. En el caso de los muros de mamposter&iacute;a confinada, tambi&eacute;n se presentan los resultados del dise&ntilde;o de los elementos de confinamiento y los elementos no estructurales (parapetos y muros divisorios).</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sistema de mamposter&iacute;a confinada</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Muros de mamposter&iacute;a y elementos de confinamiento</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con lo estipulado en la secci&oacute;n E.3.5 de NSR&#45;10, el espesor m&iacute;nimo de los muros en el primero y segundo piso es de 110 mm y 95 mm, respectivamente. Con base en las caracter&iacute;sticas geom&eacute;tricas de las unidades disponibles en el mercado, en este estudio, el espesor de todos los muros se estableci&oacute; en 120 mm. En la <a href="/img/revistas/iit/v16n4/a1f3.jpg" target="_blank">figuras 3a</a> y <a href="/img/revistas/iit/v16n4/a1f3.jpg" target="_blank">3b</a> se muestran los muros escogidos como muros estructurales y los elementos de confinamiento (columnetas y vigas) para el primer y segundo piso.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La longitud m&iacute;nima de muros, <i>L<sub>min</sub></i>, se verifica de acuerdo con la secci&oacute;n E.3.6.4 de NSR&#45;10, y se compara con las longitudes indicadas en los planos. En la <a href="#t2">tabla 2</a> se muestran estos valores. De acuerdo con la tabla E.3.6&#45;1 de NSR&#45;10, el coeficiente M<sub>o</sub> depende de la zona de amenaza s&iacute;smica (intermedia) y del valor de A<sub>a</sub> (0.175). En la <a href="#t2">tabla 2</a> se comprueba que la longitud de los muros de mamposter&iacute;a en cada direcci&oacute;n, L<sub>x</sub> y L<sub>y</sub>, cumple con este requerimiento.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a1t2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con los lineamientos indicados en las secciones E.4.3.2 y E.4.4.2 de NSR&#45;10, los elementos de confinamiento (vigas y columnetas) son de concreto reforzado y tienen una secci&oacute;n de 0.12&#215;0.20 m. En la secci&oacute;n E.4.2 de NSR&#45;10 se estipula que el valor m&iacute;nimo de la resistencia a compresi&oacute;n del concreto, <i>f'</i><sub>c</sub>, y del esfuerzo de fluencia del acero longitudinal y transversal, <i>f</i><sub>y</sub>, debe ser 17.5 MPa y 240 MPa, respectivamente. Para cumplir con los requerimientos m&iacute;nimos de materiales, el valor de <i>f'</i><sub>c</sub>, y de <i>f</i><sub>y</sub> del acero longitudinal y transversal de los elementos de confinamiento es igual a 21 MPa, 420 MPa y 240 MPa, respectivamente. De acuerdo con la secci&oacute;n E.4.3.4 de la NSR&#45;10, las columnetas se refuerzan con 4 barras N&uacute;m. 3 en el sentido longitudinal y estribos N&uacute;m. 2 con la siguiente separaci&oacute;n: cada 100 mm en los 6 primeros estribos en las zonas adyacentes a los elementos horizontales, y cada 200 mm en las otras zonas. De acuerdo con la secci&oacute;n E.4.4.4, las vigas est&aacute;n reforzadas con 4 barras N&uacute;m. 3 en el sentido longitudinal y estribos N&uacute;m. 2 con la siguiente separaci&oacute;n: cada 100 mm en los primeros 0.5 m de cada extremo de la viga y cada 200 mm en el resto de la viga.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Elementos no estructurales</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los elementos no estructurales corresponden a los parapetos de las dos ventanas del primer piso y al muro divisorio ubicado en el segundo piso. Para conservar la uniformidad en los materiales, estos elementos se planean con el mismo tipo y geometr&iacute;a de la mamposter&iacute;a.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adicionalmente, los elementos no estructurales est&aacute;n confinados por columnetas en sus extremos con secci&oacute;n de 0.12&#215;0.20 m. Los parapetos est&aacute;n rematados con vigas o cintas de amarre en la parte superior. De acuerdo con los lineamientos indicados en la secci&oacute;n E.4.5 de NSR&#45;10, las cintas de amarre est&aacute;n reforzadas con 2 barras N&uacute;m. 3 en el sentido longitudinal y con estribos N&uacute;m. 2 espaciados cada 200 mm.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Sistema de muros de concreto reforzado con malla electrosoldada</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/iit/v16n4/a1f3.jpg" target="_blank">figuras 3c</a> y <a href="/img/revistas/iit/v16n4/a1f3.jpg" target="_blank">3d</a> se muestra la ubicaci&oacute;n de los muros de concreto en la vivienda. Para los sistemas estructurales de muros de concreto reforzados con malla electrosoldada y con fibra de acero, el &aacute;rea m&iacute;nima de muros en cada direcci&oacute;n se verific&oacute; con la ecuaci&oacute;n 2, la cual se estipula en la secci&oacute;n 4.15.2 de ACI 314R&#45;11 (2011).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v16n4/a1e2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la ecuaci&oacute;n 2:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">l<sub>w</sub>= longitud del muro</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">t<sub>w</sub> = espesor del muro</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">V<sub>iu</sub> = cortante s&iacute;smico horizontal en cada piso</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El espesor de los muros,<i> t<sub>w</sub></i>, es igual a 100 mm y <i>V<sub>iu</sub></i> se calcul&oacute; mediante el m&eacute;todo de la fuerza horizontal equivalente estipulado en el cap&iacute;tulo A.4.3 de NSR&#45;10. Con base en este m&eacute;todo, la fuerza s&iacute;smica horizontal en cada piso se obtiene de multiplicar el cortante s&iacute;smico en la base (masa de la edificaci&oacute;n &#215; aceleraci&oacute;n de la gravedad &#215; el valor espectral de aceleraciones de dise&ntilde;o, S<sub>a</sub>) por el coeficiente <i>C<sub>vx</sub></i> definido en la secci&oacute;n A.4.3.2 de NSR&#45;10. De esta manera, el valor de <i>V<sub>iu</sub></i> corresponde a la suma de las fuerzas laterales desde el piso <i>i</i> hasta la cubierta. En el c&aacute;lculo de la masa de la edificaci&oacute;n se incluy&oacute; 25% de la carga viva para uso residencial, cuyo valor se obtuvo de las tablas B.4.2.1&#45;1 y B.4.2.1&#45;2 de NSR&#45;10. En la <a href="/img/revistas/iit/v16n4/a1t3.jpg" target="_blank">tabla 3</a> se muestran los valores y se comprueba que el &aacute;rea m&iacute;nima de muros cumple con este requerimiento.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este caso, todos los muros se dise&ntilde;an en concreto reforzado con malla electrosoldada y la resistencia a compresi&oacute;n del concreto, <i>f'</i><sub>c</sub>, es igual a 21 MPa. Todos los muros cuentan con cuatro tipos de refuerzo: refuerzo a cortante en el alma, refuerzo a cortante por fricci&oacute;n, refuerzo a flexi&oacute;n, y refuerzo por temperatura. Los muros divisorios no estructurales MA, MB y M3, cuentan &uacute;nicamente con refuerzo a cortante por fricci&oacute;n (secci&oacute;n C.11.6 de NSR&#45;10), y refuerzo por temperatura (secci&oacute;n C.7.12 de NSR&#45;10). Adicionalmente, con base en la disposici&oacute;n e identificaci&oacute;n de los muros en las plantas del primer y segundo piso del prototipo (<a href="/img/revistas/iit/v16n4/a1f3.jpg" target="_blank">figuras 3c</a> y <a href="/img/revistas/iit/v16n4/a1f3.jpg" target="_blank">3d</a>), se hacen las siguientes consideraciones:</font></p>  	    <blockquote> 		    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">a) el muro ubicado sobre el eje 2 entre ejes F y G se analiza como un muro con una abertura,</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">b) el muro sobre el eje 1 se divide en 2: el muro 10 que llega hasta el eje D con altura de 2.5 m, y el muro 11 que llega hasta el segundo piso con altura de 5 m.</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con prop&oacute;sitos de simplificaci&oacute;n y comparaci&oacute;n con los dem&aacute;s sistemas estructurales estudiados, los muros se refuerzan a cortante con la cuant&iacute;a m&iacute;nima, &#961;<sub>min</sub>, equivalente a 0.20% en ambas direcciones del muro (vertical y horizontal), la cual se especifica en la secci&oacute;n C.21.9.2.2 de NSR&#45;10 para viviendas de hasta tres pisos. Por tanto, para muros con espesor de 100 mm se utiliza malla de refuerzo M&#45;2.21, cuya &aacute;rea de refuerzo es de 221 mm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>. De acuerdo con lo estipulado en la secci&oacute;n C.10 de NSR&#45;10, para el refuerzo por flexi&oacute;n se ubican 4 barras N&uacute;m. 3 en sentido longitudinal (vertical) y estribos N&uacute;m. 2 con la siguiente separaci&oacute;n: cada 100 mm para los 6 primeros estribos en las zonas adyacentes a los elementos horizontales, y cada 200 mm en las otras zonas. Para el refuerzo a cortante por fricci&oacute;n, con base en las solicitaciones caracter&iacute;sticas para este tipo de vivienda y en los lineamientos de la secci&oacute;n C.11.6 de NSR&#45;10, se ubica una barra N&uacute;m. 3 cada 300 mm a lo largo de la base de los muros. Para el refuerzo por temperatura se supone que el refuerzo por cortante en el alma es al menos igual al refuerzo por temperatura, puesto que en muros con malla electrosoldada el refuerzo m&iacute;nimo para retracci&oacute;n por temperatura es de 0.20%.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Sistema de muros de concreto reforzado con fibras de acero</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este caso, todos los muros se dise&ntilde;an con concreto reforzado con fibras de acero. De modo similar al sistema de muros de concreto con refuerzo convencional, cada muro cuenta con cuatro tipos de refuerzo: refuerzo a cortante en el alma, refuerzo a cortante por fricci&oacute;n, refuerzo a flexi&oacute;n, y refuerzo por temperatura. Para el refuerzo a flexi&oacute;n y el refuerzo de cortante por fricci&oacute;n, se usa la misma configuraci&oacute;n de refuerzo utilizada en los muros de concreto con refuerzo convencional.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con la secci&oacute;n C.5.6.6 de NSR&#45;10, es posible utilizar 60 kg/m<sup>3</sup> de fibras de acero para remplazar el refuerzo m&iacute;nimo por cortante en vigas; sin embargo, no se indican requisitos para muros. Carrillo <i>et al.</i>(2012) han demostrado que el desempe&ntilde;o a cortante de muros de concreto para vivienda de baja altura reforzados con 30 kg/m<sup>3</sup> de fibras de acero es adecuado para las demandas s&iacute;smicas intermedias. Por tanto, en este estudio se supone que los muros est&aacute;n reforzados con 30 kg/m<sup>3</sup> de fibras de acero ZP&#45;306 para el refuerzo a cortante. La fibra ZP&#45;306 tiene longitud de 30 mm, di&aacute;metro de 0.62 mm, y relaci&oacute;n de aspecto (longitud/di&aacute;metro) de 48. Para el refuerzo por temperatura, se supone que el refuerzo por cortante en el alma es al menos igual al refuerzo por temperatura.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Presupuestos de los sistemas estructurales</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los presupuestos de los tres sistemas estructurales estudiados se elaboraron con informaci&oacute;n de Construdata (2013); Echeverry  <i>et al.</i> (2000); ICH (2013); Meli  <i>et al.</i> (2011) y SENA (2003). Los presupuestos incluyeron un c&aacute;lculo detallado de cantidades con base en los requerimientos estructurales m&iacute;nimos y los requerimientos constructivos de cada sistema. Adicionalmente, cada presupuesto se elabor&oacute; con referencia a los precios, rendimientos (mano de obra) y desperdicios propuestos por Construdata (2013) . Sin embargo, la informaci&oacute;n se ajust&oacute; por medio de los valores de herramienta menor. Los presupuestos se realizaron de acuerdo con los c&aacute;lculos de cantidades de obra (incluyendo mano de obra), los precios unitarios y los &iacute;tems determinados para cada sistema estructural, por lo que se presentan en t&eacute;rminos del salario m&iacute;nimo mensual legal vigente. Los presupuestos se muestran en la <a href="/img/revistas/iit/v16n4/a1t4.jpg" target="_blank">tabla 4</a>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el sistema con muros de mamposter&iacute;a confinada, el precio de los ladrillos portantes tipo "LE" con Perforaci&oacute;n Vertical se cotiz&oacute; directamente con un productor reconocido en el mercado. Para los rendimientos y precios de mano de obra y formaleta en los sistemas de muros de concreto reforzado con malla electrosoldada y muros de concreto reforzado con fibras de acero, se utilizaron las recomendaciones de Echeverry  <i>et al.</i> (2000) . Para determinar el valor del concreto se utiliz&oacute; una cotizaci&oacute;n asociada a sistemas industrializados. Esta cotizaci&oacute;n fue suministrada por una empresa reconocida en el mercado de concreto premezclado. Adicionalmente, para el costo de las fibras de acero se emple&oacute; el costo suministrado por un distribuidor autorizado de este tipo de material en Colombia.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis y discusi&oacute;n de resultados</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En esta secci&oacute;n se realiza la comparaci&oacute;n y discusi&oacute;n econ&oacute;mica y financiera entre los sistemas de mamposter&iacute;a confinada y muros de concreto, as&iacute; como entre los sistemas de muros de concreto reforzados con malla electrosoldada o con fibras de acero.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mamposter&iacute;a confinada y muros de concreto con malla electrosoldada</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir de los presupuestos de los dos sistemas se observ&oacute; que el costo de la vivienda prototipo con el sistema de mamposter&iacute;a reforzada fue de 13.5% (72.5/63.9) mayor que el costo de la vivienda con el sistema de concreto reforzado con malla electrosoldada. Esta variaci&oacute;n podr&iacute;a considerarse poco significativa en t&eacute;rminos porcentuales; sin embargo, debido a la magnitud de este tipo de proyectos, esta leve variaci&oacute;n se amplifica en t&eacute;rminos absolutos a medida que la cantidad de unidades de vivienda incrementa. Por tanto, se considera que esta variaci&oacute;n podr&iacute;a representar una gran diferencia econ&oacute;mica en el momento de planear un mismo proyecto de VIS con alguno de los tres sistemas estructurales estudiados. Por ejemplo, si se construyen 100 casas en mamposter&iacute;a reforzada, el costo total ser&iacute;a 7248 veces el SMMLV; mientras que para 100 casas en concreto reforzado con malla electrosoldada, el costo total ser&iacute;a 6385 veces el SMMLV. Esta diferencia es de aproximadamente 863 SMMLV, equivalentes a aproximadamente 14 unidades de vivienda en muros de concreto reforzado con malla electrosoldada.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cuando se comparan los costos de los muros de mamposter&iacute;a y los muros de concreto, se observa que el costo del concreto para los muros es mayor que el costo del concreto convencional de columnas y vigas de confinamiento. Sin embargo, el costo de la vivienda prototipo es a&uacute;n menor en los sistemas estructurales basados en muros de concreto reforzado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cuando se tiene en cuenta la mano de obra en los sistemas industrializados, los obreros y trabajadores realizan tareas espec&iacute;ficas y c&iacute;clicas debido a lo repetitivo de las tareas generadas, lo cual genera que cada persona se especialice en un trabajo particular. De esta manera, en el sistema industrializado se sigue un esquema de producci&oacute;n con puestos de trabajo definidos y especializados (<a href="/img/revistas/iit/v16n4/a1f4.jpg" target="_blank">figuras 4a</a> y <a href="/img/revistas/iit/v16n4/a1f4.jpg" target="_blank">4b</a>). Este esquema de producci&oacute;n genera mayor eficiencia, lo que se traduce en reducci&oacute;n de tiempos de trabajo, reducci&oacute;n en desperdicios y tiempos muertos y, al mismo tiempo, reducci&oacute;n en costos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este estudio, el costo de formaleta por m<sup>2</sup> est&aacute; asociado a una capacidad de 1000 usos, que es el uso recomendado para el tipo de formaleta empleado. No obstante, el valor de la formaleta se puede reducir considerablemente si se tiene en cuenta que, en el &aacute;mbito constructivo, el uso de la formaleta llega a los 1500 usos (360&#176; en Concreto, 2013). Por tanto, si se considera un n&uacute;mero de usos de 1700, el valor de las viviendas con sistema de muros de concreto reforzado con malla electrosoldada o con fibras de acero disminuye a 63.6 y 65.3 veces el SMMLV, respectivamente; es decir, el margen de diferencia de costos entre los muros de concreto reforzados con malla electrosoldada o con fibras de acero y la mamposter&iacute;a se ampl&iacute;a a 14.0% (72.5/63.6) y 11.0% (72.5/65.3), respectivamente.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este estudio, los acabados no se tuvieron en cuenta en los presupuestos realizados. Sin embargo, debido al acabado liso generado por el sistema de formaletas empleado en los muros estructurales de concreto, los pa&ntilde;etes y pintura requeridos para dar acabado a los muros se reducen de manera significativa.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es importante considerar que los sistemas de muros de concreto usualmente exhiben mejor desempe&ntilde;o s&iacute;smico y, por tanto, se caracterizan por tener mayores niveles de seguridad. Por ejemplo, Carrillo y Alcocer (2013) demostraron que es posible proporcionar a la vivienda de concreto las caracter&iacute;sticas sismo&#45;resistentes necesarias de acuerdo con el tipo de materiales empleados, la geometr&iacute;a de la estructura y la demanda s&iacute;smica sobre los muros. Sin embargo, se debe tener en cuenta que todas las t&eacute;cnicas de construcci&oacute;n deben ser integrales, es decir, tanto el desempe&ntilde;o estructural como sustentable de la vivienda debe ser satisfactorio. Por ejemplo, los sistemas industrializados de muros de concreto est&aacute;n m&aacute;s asociados con desarrollo sostenible, ya que se adapta f&aacute;cilmente a diferentes ambientes, se promueve la reducci&oacute;n de los costos de operaci&oacute;n y mantenimiento, y se generan menores desechos y desperdicios (Carrillo <i>et al.,</i> 2013; Carrillo y Alcocer, 2012), lo cual hace que la huella ambiental generada por la actividad de construcci&oacute;n sea menor que la observada al momento de utilizar otros sistemas estructurales. El sistema de mamposter&iacute;a confinada presenta mayor desperdicio de material, debido a las caracter&iacute;sticas artesanales propias del sistema constructivo. De esta manera, el valor presupuestado se incrementa considerablemente en comparaci&oacute;n con los otros dos sistemas estructurales de muros de concreto.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adicionalmente, si se tiene en cuenta el mejor comportamiento ac&uacute;stico y la reducci&oacute;n de costos en sistemas de calefacci&oacute;n dentro de las viviendas, se observa que el uso de sistemas estructurales con muros de concreto reforzado presentan ventajas significativas. Por otro lado, la velocidad de construcci&oacute;n tambi&eacute;n se debe considerar; por ejemplo, en el proyecto Ciudad Equidad se alcanz&oacute; un rendimiento de construcci&oacute;n de 42 casas diarias (Altahona, 2013).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por &uacute;ltimo, al contrario del sistema de mamposter&iacute;a confinada, Botero (2013) demuestra que el sistema de muros en concreto ofrece la posibilidad de programar efectivamente el costo a un alto grado de detalle, de tal manera que se conoce el d&iacute;a y hora en que se generar&aacute; cualquier gasto. Si se considera que se tienen pocos materiales para controlar y que sus cantidades son de f&aacute;cil verificaci&oacute;n, dado que los consumos son pr&aacute;cticamente c&iacute;clicos y repetitivos, el sistema industrializado de muros de concreto permite ajustar un flujo de caja real, manejar pagos a proveedores eficazmente, requisiciones de materiales a tiempo y un control de presupuesto e inventarios casi en tiempo real, puesto que diariamente se conoce el consumo de un material y, por tanto, no habr&aacute; que esperar mucho tiempo para emitir alertas cuando se est&aacute; fuera del presupuesto.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En general, la vivienda con sistemas industrializados de muros en concreto reforzado es segura ante eventos s&iacute;smicos, incentiva la conservaci&oacute;n del medio ambiente a partir de una obra m&aacute;s limpia y con menores desperdicios, genera una construcci&oacute;n m&aacute;s r&aacute;pida, y promueve la reducci&oacute;n de los costos de construcci&oacute;n, operaci&oacute;n y mantenimiento. Todas estas ventajas promueven que el costo del sistema industrializado de muros de concreto sea m&aacute;s favorable en comparaci&oacute;n con sistemas tradicionales.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Muros de concreto con malla electrosoldada o con fibras de acero</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como se muestra en la <a href="/img/revistas/iit/v16n4/a1t4.jpg" target="_blank">tabla 4</a> , el valor total de los costos de obra obtenido en los dos sistemas estructurales es similar. Sin embargo, el valor para los muros con fibras es 2.9% (65.7/63.9) mayor. Este incremento se debe principalmente al costo de la fibra de acero. No obstante, la posibilidad de remplazar el refuerzo convencional (barras y mallas) por fibras de acero en otros elementos estructurales tales como vigas, podr&iacute;a reducir el valor de la vivienda, de tal manera que el sistema de muros con fibras resulte m&aacute;s econ&oacute;mico. Otro factor importante que se debe considerar en la comparaci&oacute;n de los muros de concreto con fibras de acero, es la limpieza en obra y la reducci&oacute;n de desperdicios. Estos aspectos podr&iacute;an justificar este peque&ntilde;o sobrecosto de los muros con fibras de acero.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con base en los presupuestos y los an&aacute;lisis realizados en este estudio, se determin&oacute; que, desde el punto de vista econ&oacute;mico, los sistemas de muros de concreto reforzados con fibras de acero o con malla electrosoldada son m&aacute;s favorables que los sistemas de mamposter&iacute;a confinada. De igual manera, si se tiene en cuenta la necesidad de limpieza en obra, reducci&oacute;n de desperdicios, seguridad, calidad y, principalmente, la necesidad de la industrializaci&oacute;n del proceso de construcci&oacute;n de VIS, el sistema de muros de concreto reforzado con fibras de acero presenta menor costo y un panorama m&aacute;s atractivo para los constructores que invierten en este tipo de proyectos. Adicionalmente, el sistema de muros de concreto reforzado con fibras de acero permite obtener no solo beneficios de sostenibilidad y limpieza cuando se compara con los otros sistemas estructurales, sino tambi&eacute;n beneficios econ&oacute;micos, ya que el costo del sistema es considerablemente inferior al sistema de muros de mamposter&iacute;a confinada. Es importante mencionar que en este estudio se utilizaron dimensiones y cuant&iacute;as m&iacute;nimas de refuerzo en los elementos estructurales de las viviendas, tal como se ha demostrado en investigaciones experimentales previas.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los autores agradecen a la Vicerrector&iacute;a de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, UMNG, por el apoyo econ&oacute;mico del proyecto IMP&#45;ING&#45;1574, y al Ing. Cristi&aacute;n Felipe Rodr&iacute;guez por el apoyo en los c&aacute;lculos de los presupuestos. El contenido de este art&iacute;culo representa exclusivamente la opini&oacute;n de los autores y no refleja la opini&oacute;n de los patrocinadores y colaboradores.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">ACI&#45;Comit&eacute; 314. <i>Guide to simplified design for reinforced concrete buildings, ACI 314R&#45;11</i>, Farmington Hills, MI, EUA, 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301511&pid=S1405-7743201500040000100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">AIS. <i>Reglamento colombiano de construcci&oacute;n sismo resistente, NSR&#45;10,</i> Bogot&aacute;, Asociaci&oacute;n Colombiana de Ingenier&iacute;a S&iacute;smica, 2010, 2130 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301513&pid=S1405-7743201500040000100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Altahona G. <i>Vivienda social en concreto: Ciudad Equidad, Santa Marta,</i> concreto&#45;360 grados&#45;Blog en concreto, Colombia, 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301515&pid=S1405-7743201500040000100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Blog 360&#176; en Concreto. <i>Formaletas para la construcci&oacute;n con sistemas industrializados,</i> concreto&#45;360 grados&#45;Blog en concreto, Colombia, 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301517&pid=S1405-7743201500040000100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Botero I. <i>Sistema de muros de concreto en la construcci&oacute;n de vivienda,</i> concreto&#45;360 grados&#45;Blog en concreto, Colombia, 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301519&pid=S1405-7743201500040000100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Carrillo J. y Alcocer S. Shear strength of reinforced concrete walls for seismic design of low&#45;rise housing, <i>ACI Structural Journal,</i> volumen 110 (n&uacute;mero 3), 2013: 415&#45;425.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301521&pid=S1405-7743201500040000100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Carrillo J., Alcocer S., Aperador W. Propiedades mec&aacute;nicas del concreto para viviendas de bajo costo. <i>Revista Ingenier&iacute;a, Investigaci&oacute;n y Tecnolog&iacute;a,</i> volumen 14 (n&uacute;mero 2), 2013: 285&#45;298.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301523&pid=S1405-7743201500040000100007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Carrillo J. y Alcocer S. Revisi&oacute;n de criterios de sostenibilidad en muros de concreto para viviendas sismorresistentes. <i>Revista Ingenier&iacute;a, Investigaci&oacute;n y Tecnolog&iacute;a,</i> volumen 13 (n&uacute;mero 4), 2012: 479&#45;487.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301525&pid=S1405-7743201500040000100008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Carrillo J., Alcocer S., Pincheira J. <i>Shaking table tests of steel fiber reinforced concrete walls for housing,</i> 15th World Conference on Earthquake Engineering, 15WCEE, Lisboa, Portugal, 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301527&pid=S1405-7743201500040000100009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Construdata. &Iacute;ndices de costos. <i>Construdata,</i> volumen 165, 2013: 57&#45;69.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301529&pid=S1405-7743201500040000100010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">DANE. Indicadores econ&oacute;micos alrededor de la construcci&oacute;n, Departamento Administrativo Nacional de Estad&iacute;stica, Colombia. <i>Bolet&iacute;n de prensa,</i> Dic de 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301531&pid=S1405-7743201500040000100011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Echeverry D., Sarria A., Alarc&oacute;n L., Torres W., Prieto J., Fl&oacute;rez J. <i>Vivienda de inter&eacute;s social: Inventario de sistemas constructivos,</i> Departamento de Ingenier&iacute;a Civil y Ambiental y Universidad de los Andes, Metro Vivienda, Bogot&aacute;, 2000.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301533&pid=S1405-7743201500040000100012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">G&oacute;mez J. <i>Placas alveolares: estructuras en concreto pretensado o preesforzado,</i> Concreto&#45;360 grados &#45;Blog en concreto, Colombia, 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301535&pid=S1405-7743201500040000100013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">ICH. <i>Manual de detallamiento, casas uno y dos niveles de hormig&oacute;n armado,</i> Instituto del cemento y del hormig&oacute;n de Chile, Santiago, 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301537&pid=S1405-7743201500040000100014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Meli R., Brzev S., Astroza M., Boen T. Crisafulli F, Dai J., Farsi M., Hart T, Mebarki A., Moghadam A.S., Quiun D., Tomazevic M., Yamin L. <i>Seismic design guide for low rise confined masonry buildings</i>, Earthquake Engineering Research Institute, Oakland, California, 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301539&pid=S1405-7743201500040000100015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Minhacienda y DNP. <i>Ley 1450 de 2011,</i> Ministerio de Hacienda y Cr&eacute;dito P&uacute;blico y Departamento Nacional de Planeaci&oacute;n, Colombia, Diario Oficial N&uacute;m. 48102, 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301541&pid=S1405-7743201500040000100016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Minminas. <i>Reglamento t&eacute;cnico de iluminaci&oacute;n y alumbrado p&uacute;blico, RETILAP,</i> Ministerio de Minas y Energ&iacute;a, Colombia, Resoluci&oacute;n N&uacute;m. 18 1331, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301543&pid=S1405-7743201500040000100017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Minminas. <i>Reglamento t&eacute;cnico de instalaciones el&eacute;ctricas, RETILAP,</i> Ministerio de Minas y Energ&iacute;a, Colombia, Resoluci&oacute;n N&uacute;m. 180398 de 2004 y actualizaciones, 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301545&pid=S1405-7743201500040000100018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Minvivienda. <i>Gu&iacute;as de asistencia t&eacute;cnica para vivienda de inter&eacute;s social,</i> Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Colombia, 4 tomos, 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301547&pid=S1405-7743201500040000100019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Minvivienda. <i>Decreto 2060 de 2004,</i> Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Colombia, Diario oficial N&uacute;m 45590, 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301549&pid=S1405-7743201500040000100020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Minvivienda. <i>Reglamento</i> t&eacute;cnico de instalaciones sanitarias, RAS 2000, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Colombia, Ley 373 de 1997, Decreto 3102 de 1997, Decreto 1052 de 1998, Resoluci&oacute;n 1096 de 2000 y actualizaciones, 2000.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301551&pid=S1405-7743201500040000100021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Osorio J. <i>Concreto industrializado en la construcci&oacute;n de vivienda,</i> Concreto&#45;360 grados&#45;Blog en concreto, Colombia, 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301553&pid=S1405-7743201500040000100022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">SPD. <i>Plan de ordenamiento territorial para Santa Fe de Bogot&aacute;, D.C.</i> Secretar&iacute;a de Planeaci&oacute;n Distrital, Bogot&aacute; D.C. Decreto 619 de 2000, 2000.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301555&pid=S1405-7743201500040000100023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">SENA. <i>Construcci&oacute;n de casas sismorresistentes de uno y dos pisos. Componentes estructurales que garantizan la sismorresistencia,</i> Servicio Nacional de Aprendizaje, Gu&iacute;a de estudio, Universidad Nacional de Colombia, Medell&iacute;n, Colombia, 2003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301557&pid=S1405-7743201500040000100024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">OACDH <i>Folleto informativo N&uacute;m. 21, El derecho a una vivienda digna,</i> Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Organizaci&oacute;n de Naciones Unidas (ONU), 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4301559&pid=S1405-7743201500040000100025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Este art&iacute;culo se cita:</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Citaci&oacute;n estilo Chicago</b></font>    <br>     <font face="verdana" size="2">Carrillo, Juli&aacute;n, Fabi&aacute;n Echeverri, William Aperador. Evaluaci&oacute;n de los costos de construcci&oacute;n de sistemas estructurales para viviendas de baja altura y de inter&eacute;s social. <i>Ingenier&iacute;a Investigaci&oacute;n y Tecnolog&iacute;a</i>, XVI, 04 (2015): 479&#45;490.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Citaci&oacute;n estilo ISO 690</b></font>    <br> <font face="verdana" size="2">Carrillo J., Echeverri F., Aperador W. Evaluaci&oacute;n de los costos de construcci&oacute;n de sistemas estructurales para viviendas de baja altura y de inter&eacute;s social. <i>Ingenier&iacute;a Investigaci&oacute;n y Tecnolog&iacute;a</i>, volumen XVI (n&uacute;mero 4), octubre&#45;diciembre 2015: 479&#45;490.</font></p>     <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Semblanzas de los autores</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Juli&aacute;n Carrillo.</i></b> Obtuvo los t&iacute;tulos de ingeniero civil en 2002 por la Universidad Militar Nueva Granada, UMNG, Colombia, el de maestro en ingenier&iacute;a civil (&aacute;rea de estructuras y s&iacute;smica) en 2004 por la Universidad de los Andes, Colombia y el de doctor en ingenier&iacute;a (&aacute;rea de estructuras) en 2010 por la Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, UNAM. Actualmente es profesor y director del Grupo de Investigaci&oacute;n de Estructuras y S&iacute;smica de la UMNG. Es miembro de tres comit&eacute;s del American Concrete Institute, ACI: 314, Dise&ntilde;o simplificado de edificios; 369, reparaci&oacute;n y rehabilitaci&oacute;n s&iacute;smica; y 374, dise&ntilde;o s&iacute;smico basado en desempe&ntilde;o de edificios de concreto.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Fabi&aacute;n Echeverri.</i></b> Obtuvo el t&iacute;tulo de ingeniero civil en 2013 por la Universidad Militar Nueva Granada, UMNG, Colombia. Actualmente es joven investigador del Grupo de Investigaci&oacute;n de Estructuras y S&iacute;smica de la UMNG y cursa estudios de maestr&iacute;a en ingenier&iacute;a civil (&aacute;rea de estructuras y s&iacute;smica) en la Universidad de Los Andes, Colombia.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>William Aperador.</i></b> Obtuvo los t&iacute;tulos de f&iacute;sico en 2003 y el de maestro en metalurgia y ciencia de los materiales en 2006, por la Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia en 2006, asimismo el de doctor en ingenier&iacute;a de los materiales en 2009 por la Universidad del Valle, Colombia. Realiz&oacute; una pasant&iacute;a internacional en el centro nacional de investigaciones metal&uacute;rgicas (CENIM), en Madrid, Espa&ntilde;a, en el laboratorio de ingenier&iacute;a de materiales y durabilidad. Actualmente es profesor e investigador del grupo de investigaci&oacute;n GMCDP&#45;Volta. Ha sido autor y coautor de m&aacute;s de 80 art&iacute;culos y ha presentado 40 ponencias internacionales y 38 comunicaciones nacionales.</font></p>      ]]></body><back>
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<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>ACI-Comité 314</collab>
<source><![CDATA[Guide to simplified design for reinforced concrete buildings, ACI 314R-11]]></source>
<year>2011</year>
<publisher-loc><![CDATA[Farmington Hills^eMI MI]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="book">
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