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    Casas sismorresistentes y saludables de adobe reforzado con geomallas. Zona de la sierra
    (Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2007-12)
    En esta cartilla te explicaremos paso a paso, y en términos sencillos, los conceptos básicos y las técnicas para construir tu casa de adobe segura, saludable y resistente a terremotos con refuerzo de geomallas. Esta cartilla ha sido desarrollada para nuestros hermanos de la zona afectada por el sismo del 15 de agosto del año 2007.
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    Casas sismorresistentes y saludables de adobe reforzado con geomallas. Zona de la costa
    (Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2007-12)
    En esta cartilla te explicaremos paso a paso, y en términos sencillos, los conceptos básicos y las técnicas para construir tu casa de adobe segura, saludable y resistente a terremotos con refuerzo de geomallas. Ha sido desarrollada para nuestros hermanos de la zona afectada por el sismo del 15 de agosto del año 2007.
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    Difusión de tecnología del adobe en un proyecto de reconstrucción de viviendas
    (Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Ingeniería, 1986-11)
    Este trabajo describe un programa de reconstrucción de viviendas en el norte del Perú, después de las inundaciones producidas por el fenómeno de "El Niño". El objetivo de este programa fue implementar y difundir tecnologías de construcción mejorada de adobe, a través de instrucción, entrenamiento y asistencia técnica en comunidades rurales que fueron reubicadas después de las inundaciones del año 1983. Este programa fue llevado a cabo como parte de la difusión en campo del Proyecto de Investigación "Preservación de Construcciones de Adobe en Áreas Sísmicas y Lluviosas", desarrollado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) de junio de 1984 a mayo de 1985.
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    Dissemination of adobe technology in a housing reconstruction program
    (Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Ingeniería, 1986-04)
    This paper describes a housing reconstruction program in northern Peru after the 1983 floods due to the "El Niño" phenomenon. The objective of this program was to implement and disseminate improved adobe construction technologies through instruction, training, and technical assistance in rural communities that were relocated after the floods. This project was carried out as the field dissemination part of the Research Project "Preservation of Adobe Constructions in Seismic and Rainy Areas," developed by the Catholic University of Peru (PUCP) from June 1984 to May 1985.
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    Diseño sísmico de muros de adobe reforzados con geomallas
    (Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Ingeniería. Sección Ingeniería Civil, 2009-09)
    A pesar de ser la tierra en sus diversas formas de utilización el material de construcción más usado en el mundo, desde el punto de vista técnico esta clasificado como un material "no ingenieril". Esto significa que no se le pueden aplicar las técnicas de análisis y diseño que son corrientes para otro tipo de materiales como la madera, el acero, la albañilería de ladrillo reforzada y el concreto armado. Dos son las principales causas para esta clasificación: la nula resistencia a la tracción del material que no permite el comportamiento elástico en solicitaciones que involucren esfuerzos cortantes o de tracción y la imposibilidad de normalizar su fabricación y con ello sus características mecánicas. Otros materiales cuya resistencia intrínseca a tracción es despreciable desde el punto de vista estructural como la albañilería simple y el concreto simple han resuelto esta limitación mediante refuerzos de acero que se integran al material original creando materiales compuestos donde el refuerzo de acero toma las tracciones y corte que dichos materiales no son capaces de soportar. En muchos países donde se utiliza la construcción con tierra y además se encuentran en zonas de alta sismicidad se han propuesto una serie de técnicas de refuerzo para este tipo de construcciones. Particularmente en el Perú que es uno de los países donde más se ha desarrollado la técnica de refuerzo sísmico de construcciones de adobe, el proceso empieza luego del terremoto de Huaraz en 1970. Dentro de las técnicas de refuerzo propuestas en nuestro medio, algunas de las cuales están validadas por la actual norma de construcción NTE.080, las más comunes son: - Refuerzo interior de caña, caña vertical entera cada 40 a 60 centímetros y caña vertical chancada cada tres hiladas formando una malla interior de caña. - Vigas soleras de madera o concreto armado conectadas con refuerzos verticales. - Mallas de acero electrosoldadas colocadas en ambas caras de los muros en forma equivalente a vigas y columnas esquineras y revestidas de mortero de cemento arena. - Vigas y columnas de concreto armado. - Tensores de acero horizontales, especialmente usados en construcciones históricas. - Llaves de madera en esquinas, también usadas principalmente en construcciones históricas. Otras técnicas de refuerzo no muy comunes involucran el uso de canastillas interiores de alambre soldado, fibras de carbono y cintas de polímero colocadas como confinamiento exterior de los muros.
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    El terremoto de Nasca del 12 de noviembre de 1996
    (Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Ingeniería. Sección Ingeniería Civil, 1997-01)
    El martes 12 de noviembre de 1996, a las 11:59 (hora local), un sismo de magnitud 6.4 en la escala de Richter afectó la zona sur del Perú, especialmente a los departamentos de Ica y Arequipa en la costa, y parte de los departamentos de Ayacucho y Huancavelica en la sierra. El presente informe se basa en el viaje de inspección realizado los días 14 y 15 de noviembre a las ciudades de Ica, Palpa y Nasca, ubicadas en el departamento de Ica. El sismo afectó principalmente las ciudades de Nasca y Palpa, así como varios poblados de la sierra, donde el daño fue masivo en viviendas de adobe. Los daños materiales se concentraron en las viviendas de adobe, tanto antiguas como nuevas, muchas de las cuales colapsaron; también se observaron daños en estructuras de concreto armado, especialmente en colegios estatales de reciente construcción. Según informes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), y de acuerdo con los datos de los Censos Nacionales de Población y de Vivienda efectuados en 1993, el adobe es el material mayoritariamente utilizado en las viviendas de la zona afectada, estimándose que más del 75% de ellas están construidas con este material. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Pandolfi, informó el día 21 de noviembre al Congreso de la República sobre la pérdida de 14 vidas, 624 heridos, 73,013 damnificados, 4,006 viviendas destruidas, 11,071 viviendas afectadas, 91 centros educativos (afectados y destruidos) y 100 centros de salud afectados.
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    Preliminary Assessment of the Seismic Reduction Factor (R) in Adobe Walls
    (Springer Science and Business Media B.V., 2026-01-01)
    Globally, disasters have been increasing in frequency, causing significant economic and human losses; however, there remains a clear lack of knowledge focused on disaster preparedness. Lima, the capital of Peru, faces multiple hazards, including debris fl
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    Leveraging HBIM for Multidisciplinary Project Management of Historic Earthen Buildings: The Case of Hotel Comercio in Lima, Peru
    (Springer Science and Business Media B.V., 2026-01-01)
    Historic Building Information Modeling (HBIM) presents significant opportunities for studying and managing heritage structure projects. This paper examines the application of HBIM in evaluating and documenting the current state, intervention design, and future worksite management of Hotel Comercio, a 19th-century building constructed of earth in the historic center of Lima, Peru. Hotel Comercio is a case study of the Seismic Retrofitting Project, a collaboration between the Getty Conservation Institute, the Ministry of Culture of Peru, and the Municipality of Lima, aiming to design, test, and implement seismic retrofitting strategies for earthen buildings using traditional techniques and local materials. Building Information Modeling (BIM) will become mandatory in Peru in 2030 for construction projects in the public sector, including heritage projects such as Hotel Comercio. Despite the established use of BIM in new construction, HBIM remains an underutilized tool for heritage conservation in the country and elsewhere. This paper highlights the advantages and limitations of HBIM use for heritage conservation projects, illustrating opportunities to integrate other documentation. It discusses factors considered to establish an effective workflow in future project stages, taking into account specific design team needs. Further, it presents considerations for facilitating successful collaboration among a multidisciplinary and international team. Showcasing the practical application of HBIM for this case study, which is currently in the design phase, offers a model for incorporating advanced technology into the conservation of historic buildings and aligning their management with practices in the built sector in Peru, ultimately ensuring their sustained care for future generations.