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TEMA DE INVESTIGACIN

EL ROL QUE CUMPLE LA INGENIERA CIVIL EN CASO DE DESASTRES NATURALES

INTEGRANTES: PREZ QUISPE, Wendy Jennifer QUISPE ZAVALETA, Claudia Sofa RAMOS VEINTEMILLA, Carlos Enrique

DOCENTE:DAZ DAZ, Alex Fabin

CURSO:Resistencia de Materiales

INTRODUCCINDebido a su importancia, las obras de infraestructura deben realizarse con el mayor control de calidad, tanto de materiales de construccin como en su proceso constructivo; para tal efecto, en nuestro pas se tienen leyes y reglamentos que sealan las normas y especificaciones para proyeccin, diseo, clculo, construccin y supervisin de las obras.Per cuenta con experimentados ingenieros civiles con diversas especialidades: estructuristas, hidrulicos en mecnica de suelos, construccin sanitaria y, adems, aquellos calificados como responsables de obra, corresponsables de instalaciones (hidrulicas, sanitarias y de gas) y planificadores. Esta experiencia ha sido til para mantener en continua actualizacin nuestra reglamentacin la construccin de obras de infraestructura y edificaciones, pues debe considerarse que en nuestro pas tenemos distintos tipos de riesgos de desastres como sismos, inundaciones por desbordamientos de ros, huaycos y deslizamientos; as como incendios industriales en zonas de combustibles y productos qumicos. La ingeniera civil participa de forma primordial para que las obras de infraestructura cuenten con la mxima seguridad y as prevenir el riesgo de desastres; dicha participacin consiste en una supervisin estricta y adecuada a cada obra en su sistema y procedimiento constructivos, verificando que se cumpla con los lineamientos establecidos en su normatividad de clculo, especificaciones de construccin y control de calidad que permitan detectar cualquier falla en los materiales y en el proceso constructivo aplicado. En el caso de los materiales, debe observarse su adecuada seleccin y control de calidad, as como de la herramienta, el equipo y la maquinaria y, por supuesto, de la mano de obra ejecutora y del proceso constructivo, todo ello apegado a un programa de seguridad para evitar incidentes o accidentes, de acuerdo con el tipo de obra, el riesgo que implica durante su construccin, la poca y los tipos de desastres (naturales o accidentales) que se presentan en la zona correspondiente.

REALIDAD PROBLEMTICALos desastres que ocurren con ms frecuencia en nuestro pas son sismos, ciclones, huaycos, el desbordamiento de ros y salidas del mar. Debido a estas condiciones, la ingeniera civil aporta elementos para apoyar a los diferentes organismos que intervienen en caso de siniestros como Defensa Civil, el instituto Geofsico del Per, Direccin de Hidrografa y Navegacin, etc.Por ejemplo, en caso de sismo o salidas del mar, se efectan inspecciones de los daos estructurales en casas, edificios, centros comerciales, estadios, auditorios, hospitales, mercados, vialidades, sistemas de drenaje y de distribucin de agua potable, instalaciones de gas y elctricas, para valorar su estabilidad y operatividad y, de ser necesario, tomar las medidas pertinentes a fin de que no aumenten los daos y de inmediato se reestablezcan los servicios primarios de agua, drenaje, energa elctrica y vialidades.Es por ello que se crean brigadas que intervengan con maquinaria y equipos especiales en el caso de derrumbes y de afectacin a vialidades, de acuerdo con programas emergentes de ataque; es as como se consigue evitar al mximo el riesgo, tanto para la poblacin como para los servicios pblicos.CASO DE ESTUDIOFenmeno martimo: La situacin crtica de HuanchacoOBJETIVOS Dar a conocer el papel que cumple la ingeniera civil en minimizar el riesgo de prdidas materiales como humanas y su apoyo a los diferentes organismos que intervienen en los siniestros y toman medidas de precaucin. Proponer alternativas de solucin y prevencin para mantener las construcciones en un estado ptimo. Informar sobre los posibles daos que pueden ocasionar a sus edificaciones las salidas del mar como lo ocurrido en Huanchaco.PROBLEMA Por qu algunas construcciones sufren fisuras ante los fenmenos martimos y qu papel cumple la ingeniera civil al respecto?

HIPTESIS Por la mala planificacin y ejecucin de estructuras son causa de rajaduras o fisuras en las construcciones. Por un mal manejo de la cantidad de los materiales que se utilizaran y que fueron destinados para la ejecucin de la obra. La ingeniera civil cumple un papel importante en el tema de precaucin ante los desastres naturales.

FUNDAMENTOS TERICOSANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIN NACIONALESFENMENO DEL NIO (1998)Los cinco pases miembros de la Comunidad Andina de Naciones Bolivia, Colombia, Ecuador, Per y Venezuela fueron afectados en forma significativa por el fenmeno de El Nio en 1997-1998. Los efectos fueron distintos en cada uno de los pases: ocurrieron fuertes precipitaciones e inundaciones en las zonas bajas de Ecuador, Per y Bolivia; se produjeron dficits de agua y sequas en Colombia, Venezuela y el altiplano de Bolivia y tuvieron lugar cambios en las caractersticas del agua en el ocano Pacfico.Los Presidentes de los pases andinos encomendaron a la Corporacin Andina de Fomento (CAF) que realizase una evaluacin del impacto negativo del fenmeno y un examen de la forma cmo se atendi la situacin, y que propusiese formas de enfrentar fenmenos similares en el futuro. La siguiente es una descripcin resumida del impacto socioeconmico del evento de 1997-1998.La poblacin de la regin, especialmente la de menores ingresos que se encuentra ubicada en las zonas de ms alta vulnerabilidad ante los desastres, sufri reducciones importantes en sus escasos acervos e ingresos, lo que trajo consigo retrocesos importantes en su desarrollo y condiciones de vida. Debido a las inundaciones y avalanchas de lodo que ocurrieron en Ecuador, Per y Bolivia, se daaron o destruyeron 135,000 viviendas con sus enseres y mobiliario; muchas de ellas habrn de reubicarse en zonas no sujetas a inundaciones. Alrededor de 5,200 establecimientos educacionales fueron daados o destruidos, junto con su equipo y material educativo. En el sector salud, 12 hospitales y 570 centros de salud fueron destruidos o daados en su infraestructura y equipo. En los cinco pases se produjo sobre morbilidad tanto debido a las inundaciones como a la sequa de enfermedades transmitidas por vectores, las broncopulmonares y las dermatolgicas, cuyo control exigi la ejecucin de campaas agresivas de salud.Por la sequa fue necesario interrumpir o reducir temporalmente por perodos relativamente largos el suministro de agua potable en numerosas ciudades y comunidades. En las reas inundadas se daaron o destruyeron los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, y tambin se interrumpi o racion el servicio. En ambos casos fue preciso suministrar agua mediante camiones cisternas por tiempo prolongado. Las empresas del sector vieron perjudicadas sus finanzas debido a la reduccin de los ingresos y al aumento de sus gastos para brindar un mnimo de servicio.La generacin de electricidad se vio afectada en las zonas de sequa, haciendo necesario recurrir a la operacin de plantas termoelctricas. En Per y Ecuador, las inundaciones daaron dos centrales hidroelctricas cuya produccin tambin hubo de reemplazarse con base en plantas trmicas. Si bien se evit con ello el racionamiento, hubo de incurrirse en mayores costos de generacin.Las inundaciones y avalanchas de lodo destruyeron o daaron cerca de 17,500 kilmetros de carreteras principales, caminos secundarios y vecinales, sus puentes y otras estructuras conexas, lo que produjo interrupciones temporales del flujo de carga y pasajeros con los consiguientes incrementos en los costos de transporte. La reduccin de caudales originada por la sequa ocasion mayores costos en el transporte fluvial de los ros Orinoco y Magdalena, as como de operacin en algunos puertos en Colombia y Venezuela.TERREMOTO EN ANCASH (1970)Elterremoto y aluvin dencashde1970, conocido localmente como elterremoto del 70, fue unsismode magnitud 7.9 MW, sentido en toda la costa y sierra del departamento dencash, seguido de un alud que sepult la ciudad deYungayel domingo 31 de mayode1970, a las 15:23.Fue el sismo ms destructivo de la historia delPer, no solo por la magnitud sino tambin por la cantidad de prdidas humanas que afect la regin ancashina y varias provincias de los departamentos deHunuco, el norte deLimayLa Libertad, daando una extensa rea de aproximadamente 1.000kmde longitud y 250 km de ancho de la costa y sierra peruana.A raz de esta catstrofe, en 1972 el gobierno del Per fund el Instituto Nacional de Defensa Civil, el cual, adems de preparar a la poblacin acerca del actuar durante un terremoto, conmemora el 31 de mayo con un simulacro de sismo a nivel nacional. ALUVIN EN YUNGAYEl fuerte y prolongado sismo de 45 segundos, provoc el desprendimiento de hielo y rocas del pico norte del nevadoHuascarn, produciendo un alud estimado en 40 millones demetrosde hielo, lodo y piedras que meda 1,5 km de ancho y que avanz los 18 km a una velocidad promedio de 280 a 335km/h. Durante los tres minutos que la avalancha tard en llegar a la ciudad, la poblacin yungaina qued desorientada debido al eco que produca el aluvin en los cerros de la Cordillera Negra. Cuando el aluvin choc contra la pared de la quebrada del ro Ranrahirca form un embalse y desvi su curso violentamente unos treinta grados en direccin sur.HUAYCO EN CHOSICA (2015)Las intensas lluvias registradas en la costa el pasado 23 de marzo de 2015, que activaron estas quebradas, ocasionando daos de magnitud en viviendas, vas de comunicacin.El Poder Ejecutivo declar de emergencia por 60 das inmediata y necesaria de respuesta y rehabilitacin en laszonas afectadas por los huaicos.Segn el Instituto de Defensa Civil, los fuertes huaicos que azotaron a Chosica, principalmente en la Carretera Central, han dejado un saldo de cinco muertos.Tres de estas muertes ocurrieron en el sector 03 de Octubre, y dos en el sector Rayos de Sol. Ms temprano estudiantes quedaron atrapados en el colegio Champagnat de Santa Eulalia.An se desconoce la identidad de las personas fallecidas, y la cantidad de personas heridas. Respecto a las 6 personas desaparecidas, 2 son del sector Rayos de Sol, y 4 del sector San Antonio. En Rayo de Sol,cuatro vehculos quedaron sepultados y hay cster de chosicanos volteados. (RECOPILACIN DE NOTICIAS)TERREMOTO EN PISCO (2007)ElTerremoto de Piscode 2007 fue unsismoregistrado el 15 de agostode2007a las 23:40:57UTC(18:40:57 hora local) con una duracin cerca de 175 segundos (2 min 55 s). Suepicentrose localiz en las costas del centro delPera 40 kilmetros al oeste dePiscoy a 150kmal suroeste deLima, y suhipocentrose ubic a 39 kilmetros de profundidad. Fue uno de los terremotos ms violentos ocurridos en el Per en los ltimos aos; el ms poderoso (en cuanto a intensidad y a duracin), pero no el ms catastrfico, desde ese punto de vista elterremoto de 1970produjo miles de muertos.El siniestro, que tuvo unamagnitudde 8.0 en laescala sismolgica de magnitud de momentoy una intensidad mxima de IX en laescala de Mercalli Modificada, dej 595 muertos, casi 2,291 heridos, 76.000 viviendas totalmente destruidas e inhabitables y 431 mil personas resultaron afectadas. Las zonas ms afectadas fueron las provincias dePisco,Ica,Chincha,Caete,Yauyos, Huaytary Castrovirreyna. La magnitud destructiva del terremoto tambin caus grandes daos a la infraestructura que proporciona los servicios bsicos a la poblacin, tales como agua y saneamiento, educacin, salud y comunicaciones.

INTERNACIONALESTERREMOTO EN HAITI (2010)ElTerremoto deHaitde 2010fue registrado el martes12 de enerode2010a las 16:53:09 hora local (21:53:09UTC) con epicentroa 15 km dePuerto Prncipe, la capital deHait. Segn elServicio Geolgico de Estados Unidos, el sismo habra tenido unamagnitudde 7,0 Mw y se habra generado a una profundidad de 10kilmetros.Tambin se registraron una serie de rplicas, siendo las ms fuertes las de 5,9, 5,5 y 5,1 grados. LaNOAAdescart el peligro detsunamien la zona. Aunque horas despus, se report que un Tsunami de mnimas proporciones se registr y mat a 4 personas. Este terremoto ha sido el ms fuerte registrado en la zona desde el acontecido en1770. El sismo fue perceptible en pases cercanos comoCuba,Jamaicay Repblica Dominicana, donde provoc temor y evacuaciones preventivas.Los efectos causados sobre este pas, el ms pobre deAmricaen ese momento,fueron devastadores. Los cuerpos recuperados al25 de enerosuperaban los 150.000, calculndose que el nmero de muertos excedera los 200.000.Los datos definitivos de los afectados fue dada a conocer por el primer ministroJean-Max Belleriveen el primer aniversario del sismo, el12 de enerode2011, conocindose que en el sismo fallecieron 316.000 personas, 350.000 ms quedaron heridas, y ms de 1,5 millones de personas se quedaron sin hogar, con lo cual, es una de las catstrofes humanas ms graves de la historia.HURACN SANDY (2012)Elhuracn Sandyfue el decimoctavo y el ms mortferocicln tropicalde latemporada de huracanes 2012y el dcimo en alcanzar el nivel de huracn en dicho ao. Fue el mayor de los huracanes de los que se tenga noticia y el segundo por el nivel de daos, despus delhuracn Katrinaa finales de agosto de 2005. Afect aColombiayVenezuelacomo depresin tropical a partir del 17 de octubre, es decir, antes de ser considerado comotormenta tropical, cosa que sucedi un da despus y, obviamente, antes de que alcanzara el rango de huracn. Afect poderosamente (adems de Colombia y Venezuela), aHait,RepblicaDominicana,Jamaica,Cuba,Bahamas,Bermudas,Estados UnidosyCanad, cobrando la vida de unas 70 personas en el Caribe, 147 enEstados Unidosy 2 enCanad.Datos posteriores que tomaron en cuenta el nmero de fallecidos debidos al huracn Sandy (directos e indirectos), hicieron aumentar esta cifra a 253.El impacto mayor lo recibieron los Estados Unidos, tanto por la intensidad de los vientos, lluvias y nevadas como por las enormes dimensiones del huracn (1.800 km de dimetro) al tocar tierra en las costas orientales del pas. Afect, adems del rea del Caribe, a 24 de los 50 estados de los Estados Unidos.TERREMOTO EN NEPAL (2015)Elterremoto deNepalde abril de 2015fue unsesmode magnitud 7,81o 8,12MWque se registr a las 6:11GMT(11:57 hora local) del sbado25 de abrilde2015y que afect a ese pas delAsia del Sur. Tuvo suhipocentroa una profundidad de 15km y suepicentrose localiz a 81km al noroeste de la capitalKatmand, concretamente en eldistrito de Lamjung.Ha sido el terremoto ms grave que ha sufrido el pas nepal desde elacontecido en 1934. Hasta el momento, el nmero de vctimas supera las 7000 y los daos materiales son cuantiososentre ellos, se incluyen laplaza Basantapur Durbarde Katmand y otros edificios emblemticos, como la torreDharaharay el temploManakamana. Asimismo, la destruccin y el dficit de recursos ha provocado unacrisis humanitariaque se traduce en 9,5 millones de personas (un cuarto de la poblacin de Nepal) con necesidad de asistencia humanitaria, 2,8 millones de desplazados internos y 1,4 con necesidad de alimento; por ello, gran parte de la comunidad internacional ha cooperado enviando alimentos y equipos debsqueda y rescate.Adems, se inform del deceso de unas 72 personas en la vecina India y 25 en la regin del Tbet (China). Cuatro personas murieron en Banglads.TERREMOTO Y TSUNAMI EN JAPN (2011)Elterremoto y tsunami deJapnde2011, denominado oficialmente por laAgencia Meteorolgica de Japncomo elterremoto de la costa delPacficoen laregin de Thokude 2011oGran terremoto de Japn oriental del11 de marzo, fue unterremotodemagnitud9,0MWque cre olas demaremotode hasta 40,5 metros.El terremoto ocurri a las 14:46:23 hora local (05:46:23 UTC) del viernes11 de marzode2011. Elepicentrodel terremoto se ubic en el mar, frente a la costa de Honshu, 130 km al este deSendai, en la prefectura de Miyagi,Japn. El terremoto dur aproximadamente 6 minutos segn los sismlogos. El USGS explic que el terremoto ocurri a causa de un desplazamiento en proximidades de la zona de la interfase entre placas de subduccin entre la placa del Pacficoy laplaca Norteamericana. En la latitud en que ocurri este terremoto, la placa del Pacfico se desplaza en direccin oeste con respecto a la placa Norteamericana a una velocidad de 83mm/ao. La placa del Pacfico se mete debajo de Japn en lafosa de Japn, y se hunde en direccin oeste debajo deAsia.Dos das antes, este terremoto haba sido precedido por otro temblor importante, pero de menor magnitud, ocurrido el mircoles 9 de marzo de2011, a las 02:45:18UTCen la misma zona de la costa oriental deHonsh,Japny que tuvo una magnitud de 7,2MWa una profundidad de 14,1 kilmetros. Tambin ese da las autoridades de la Agencia Meteorolgica de Japn dieron una alerta de maremoto, pero slo local, para la costa este de ese pas. El 1 de febrero haba entrado en actividad el volcn Shinmoe en la provincia de Miyazaki, todo esto indica un reactivamiento de la tectnica previo al terremoto.La magnitud de 9,0MWlo convirti en el terremoto ms potente sufrido en Japn hasta la fechaas como elquinto ms potente del mundo de todos los terremotos medidos hasta la fecha .Desde 1973 la zona de subduccin de la fosa de Japn ha experimentado nueve eventos ssmicos de magnitud 7 o superior. El mayor fue un terremoto ocurrido en diciembre de 1994 que tuvo una magnitud de 7,8 grados, con epicentro a unos 260km al norte del terremoto del 11 de marzo del 2011, el cual caus 3 muertos y unos 300 heridos.Horas despus del terremoto y su posteriortsunami, el volcnKarangetangen lasIslas Celebes(Indonesia) entr en erupcin. LaNASAcon ayuda de imgenes satelitales ha podido comprobar que el movimiento telrico pudo haber desplazado la isla de Honshu aproximadamente 2,4 metros al este, y alter el eje terrestre en aproximadamente 10 centmetros.La violencia del terremoto, acort la duracin de los das en 1,8 microsegundos, segn los estudios realizados por los JPL de la NASA.BASES TERICASDESASTRE NATURALEl trminodesastre naturalhace referencia a las enormes prdidas materiales y vidas humanas ocasionadas por eventos o fenmenos naturales como losterremotos, inundaciones,Tsunamis,deslizamientos de tierra,deforestacin,contaminacin ambientaly otros.Los fenmenos naturales, como la lluvia, terremotos,huracaneso el viento, se convierten en desastre cuando superan un lmite de normalidad, medido generalmente a travs de unparmetro. ste vara dependiendo del tipo de fenmeno, pudiendo ser el Magnitud de Momento Ssmico (Mw), laescala de Richterpara movimientos ssmicos, la escala Saffir-Simpsonpara huracanes, etc.Algunos desastres son causados por las actividades humanas, que alteran la normalidad del medio ambiente. Algunos de estos tenemos: la contaminacin del medio ambiente, la explotacin errnea e irracional de los recursos naturales renovables como los bosques y el suelo no renovables como los minerales, la construccin de viviendas y edificaciones en zonas de alto riesgo.Los efectos de un desastre pueden amplificarse debido a una mala planificacin de los asentamientos humanos, falta de medidas de seguridad, planes de emergencia y sistemas de alerta provocados por el hombre se torna un poco difusa.A fin de la capacidad institucional para reducir elriesgocolectivo de desastres, stos pueden desencadenar otros eventos que reducirn la posibilidad de sobrevivir a ste debido a carencias en la planificacin y en las medidas de seguridad. Un ejemplo clsico son los terremotos, que derrumban edificios y casas, dejando atrapadas a personas entre los escombros y rompiendo tuberas de gas que pueden incendiarse y quemar a los heridos bajo las ruinas.La actividad humana en reas con altaprobabilidadde desastres naturales se conoce como de altoriesgo. Zonas de alto riesgo sin instrumentacin ni medidas apropiadas para responder al desastre natural o reducir sus efectos negativos se conocen como de zonas de altavulnerabilidad.Los desastres no son naturales, los fenmenos son naturales. Los desastres siempre se presentan por la accin del hombre en su entorno. Por ejemplo: un huracn en la mitad del ocano no es un desastre, a menos que pase por all un navo. TERREMOTOUn terremoto se produce a causa de un movimiento tectnico y por lo tanto se producen en las zonas aledaas a las uniones entre placas. Los movimientos ssmicosson mucho ms recurrentes que lo que imaginamos, y de hecho algunos sostienen que laactividad ssmicaes permanente, por el mero hecho de que lasplacas tectnicasse encuentran en constante movimiento. TSUNAMILos tsunamis son olas enormes creadas en elocano, normalmente a partir de un terremoto. Su efecto es mucho ms devastador que el de un maremotoordinario, por lo tanto, de forma ms tcnica se los llama maremotos ssmicos. ALUVIONLas avalanchas o aludes son grandes deslizamientos denieve, roca o tierra a travs de una pendiente. Hay muchostipos de avalanchapero, en general, podemos afirmar que el desprendimiento se puede dar a causa de cambios de temperatura ohumedady sobrepeso de nieve o lodo. HURACNUnhuracn es una tormenta ciclnica que se forma en los ocanos a causa del agua evaporada del mar que se convierte entormenta. Por el efecto Coriolis, estas comienzan a girar y se convierten en huracanes. El mismo fenmeno toma diferentes nombres segn dnde se forme. Se llama huracn al formado en elocano Pacfico, cicln tropical al formado en el ndico y tifn al formado en elocano Atlntico. INUNDACINLas inundaciones se producen cuando el nivel del agua se eleva demasiado sobre su cauce normal. Pueden ser producto delluvias intensasy prologadas, as como tambin se producen luego de tsunamis o tormentas demasiado intensas. A su vez, tambin se producen, en el largo plazo, inundaciones a causa de la expansin de las ciudades y zonas pobladas debido a que el suelo, naturalmente, cede por el sobrepeso. ERUPCIN VOLCNICALa erupcin slo se produce envolcanes activos, y se trata de la liberacin de diferentesgasesylava volcnica. Son fenmenos poco habituales ya que para que se produzca unaerupcin volcnicahace falta que una gran concentracin demagmaencuentre una grieta de aire por la cual liberarse. La intensidad y grado de destruccin de cada erupcin volcnica depende de cunto magma sea liberado. TORNADOLos tornados son columnas o espirales de aire que pueden alcanzar los 300 kilmetros por hora. Elpoder de destruccin de un tornadoes muy grande ya que adems de su impresionante fuerza, se suelen formar ms de uno a la vez. Son fenmenos relativamente comunes, fundamentalmente en climas templados.EL PAPEL DE LA ING. CIVIL EN CASO DE DESASTRES NATURALESLos desastres que ocurren con ms frecuencia en nuestro pas son sismos, ciclones, el desbordamiento de ros y desgajes de cerros. Debido a estas condiciones, la ingeniera civil aporta elementos para ayudar a los diferentes organismos que intervienen en caso de siniestros como el Centro Nacional de Prevencin de Desastres (Cenapred) y el Sistema Nacional de Proteccin Civil (Sinacrop).Por ejemplo, en caso de sismo, se efectan inspecciones de los daos estructurales en casas, edificios, centros comerciales, estadios, auditorios, hospitales, mercados, vialidades, sistemas de drenaje y de distribucin de agua potable, instalaciones de gas y elctricas, para valorar su estabilidad y operatividad y, de ser necesario, tomar las medidas pertinentes a fin de que no aumenten los daos y de inmediato se reestablezcan los servicios primarios de agua, drenaje, energa elctrica y vialidades.Es por ello que se crean brigadas que intervengan con maquinaria y equipos especiales en el caso de derrumbes y de afectacin a vialidades, de acuerdo con programas emergentes de ataque; es as como se consigue evitar al mximo el riesgo, tanto para la poblacin como para los servicios pblicos.Asimismo, se hace una verificacin especial de los helipuertos de rescate de emergencia, para que en su momento brinden un apoyo efectivo en el rpido traslado de lesionados a los hospitales cercanos.En cuanto a los aeropuertos, se revisan pistas, calles de rodaje y plataformas para evaluar la seguridad de la operacin y garantizar el adecuado arribo de aviones con insumos de ayuda (alimentos, agua, medicinas, etctera).En el caso de carreteras se realiza la inspeccin de pavimentos y se revisa si hay derrumbes que obstruyan la circulacin; de ser as, se establecen desvos que aseguren su utilizacin, inspeccionando puentes y tneles. Para lo anterior se localizan con antelacin mquinas y personal capacitado para manejarlas y retirar el escombro. Tambin, si se requiere, para abrir caminos de desvos de la zona de desastre y reestablecer la va de comunicacin terrestre. De igual forma se procede para la inspeccin de las vas frreas y sus instalaciones.Respecto a las obras sanitarias, se hacen inspecciones de los sistemas de bombeo y,en su caso, de los daos que pudieran presentar los sistemas de drenaje y las plantas de tratamiento de aguas residuales.Por otra parte se revisan los sistemas de distribucin de agua potable, sus tanques de almacenamiento, as como los sistemas de bombeo y de conduccin a la red de la poblacin.En el caso de inundaciones y desgajes, se refuerzan las riveras de los ros y se establecen vas de desfogue del rea inundada.En los desgajes de cerros, se procede a remover el material con herramienta, equipo y maquinaria, tomando todas las precauciones para no poner en riesgo a los trabajadores.En cuanto a las obras hidrulicas, se inspeccionan los diversos tipos de presa y sus sistemas de operacin para conocer si las afectaciones que sufrieron pudieran poner en peligro su operacin. De haber daos, se toman las medidas de emergencia pertinentes y se indica el desalojo de las poblaciones que pudieran estar en riesgo.En todos los casos, es el ingeniero civil quien dar instrucciones de cmo efectuar las labores de inspeccin de las obras y, en su caso, las labores de rescate, remocin y prevencin, todo ello con el fin de evitar daos mayores a los provocados por el desastre.MTODOS Y TCNICAS A DESARROLLARDRAGASUnadragaes una embarcacin utilizada para excavar material debajo del nivel del agua, y elevar el material extrado hasta la superficie. Estas operaciones se pueden realizar encanales navegables, enpuertos, drsenas o embalses.CLASIFICACIN DE LOS EQUIPOS DE DRAGADOSLos equipos de dragado se pueden clasificar de acuerdo a cul es el principio bsico que utilizan para ejecutar la excavacin de los materiales en: - dragas mecnicas - dragas hidrulicas - dragas combinadas Dentro de estas categoras se puede realizar una nueva divisin en base a si las dragas son autopropulsadas o no ya sea durante la etapa de excavacin, de transporte o ambas.DRAGAS MECNICASLas dragas mecnicas utilizan en principio el mecanismo de corte para penetrar el suelo. Estas dragas emplean equipos similares a los utilizados para movimientos de suelos en tierra firme. Poseen entre ellas una serie de aspectos en comn, como por ejemplo, que el material se saca con poca perturbacin y mnima dilucin con lo que la eficiencia de las dragas mecnicas es alta desde ese punto de vista.

DRAGAS DE CANGILONESLas dragas de cangilones son de un diseo muy antiguo y en un tiempo tenan una participacin importante en la flota de dragado de Europa. La draga utiliza una serie de cangilones montados sobre una cadena que gira indefinidamente y se conoce como rosario de cangilones. Al girar la cadena los cangilones excavan el material del fondo, lo elevan con el cangiln en posicin vertical hasta la parte superior de la escalera y luego vuelcan el material en una rampa al rotar el cangiln. El material se descarga en barcazas para ser transportado al lugar de deposicin. La draga de cangilones tiene un proceso prcticamente continuo de excavacin.La draga de cangilones puede ser utilizada para dragar un amplio rango de materiales incluyendo rocas blandas. Pueden en algunos casos ser autopropulsadas. En la actualidad han cado en desuso pues su produccin es relativamente baja comparada con otras dragas, necesitan un campo de anclas para la sujecin del pontn que obstaculiza el trfico de buques y son muy ruidosas durante la operacin. DRAGA DE CUCHARA DE ALMEJASLa draga de cuchara de almejas est compuesta por una gra que sostiene mediante cables una cuchara de almejas montada sobre un pontn. La cuchara se deja caer hasta el fondo donde penetra por su propio peso. Se cierra y por efecto de corte excava el material del fondo. Se eleva verticalmente la cuchara llena y el material se dispone en barcazas ubicadas al costado del pontn que son las que llevan el material al lugar de descarga. Una vez descargada la cuchara vuelve a su posicin y recomienza el ciclo de dragado. Una ventaja de las dragas de cuchara es su capacidad para dragar en aguas relativamente profundas pues la limitacin de la profundidad alcanzable est dada por la capacidad del tambor del guinche. Estas dragas son habitualmente no propulsadas y se mantienen en posicin con un campo de anclas o a veces con pilones.Las dragas de cuchara pueden dragar arenas, algunos tipos de arcillas, gravas, cantos rodados y rocas partidas. No son muy efectivas para dragar limos finos pues tienden a volcarse en la elevacin de la cuchara

DRAGA TIPO RETROEXCAVADORA (BACKHOE)La draga tipo retroexcavadora se est usando cada vez ms dentro de las operaciones de dragado. Est compuesta por una retroexcavadora como las utilizadas en trabajos de tierra firme montada sobre un pontn habitualmente no autopropulsado que se mantiene en la posicin mediante pilones. El material se excava del fondo y se coloca en barcazas. Presentan algunas limitaciones con las profundidades a dragar pero hay nuevos modelos que estn aumentando la profundidad de dragado. Las dragas tipo retroexcavadora pueden dragar un amplio rango de materiales tales como arenas, arcillas, grava, cantos rodados y roca fracturada. Tambin roca sana moderadamente dura.

DRAGA TIPO PALA (DIPPER) Esta draga consiste en una pala cargadora montada sobre un pontn con muchas similitudes con la draga tipo retroexcavadora. Se colocan dientes en el labio de la pala para hacerlas ms eficientes en el dragado de materiales duros. Se eleva el material y se descarga en barcazas abriendo el fondo del balde. Estas dragas son capaces de dragar rocas duras y materiales muy compactados. Tienen algunas limitaciones en lo que hace a profundidades a dragar. Mucho del trabajo que se ejecutaba mediante estas dragas se ejecuta en la actualidad mediante dragas tipo retroexcavadora.DRAGAS HIDRULICASEste tipo de dragas utiliza bombas centrfugas para producir la succin de agua que transporta el material dragado. DRAGA DUSTPAN La draga Dustpan es una draga que se utiliza en grandes ros como el Mississippi o el Paran. En nuestro pas a cado en desuso. La operacin de dragado se realiza desde un pontn mediante un cabezal que se baja desde la proa y que tiene forma de cabezal de una aspiradora y de all su nombre en ingls. Produce la succin 105 mediante bombas centrfugas y ayuda a la formacin de la mezcla de agua y sedimento mediante chorros de agua ubicados en el cabezal. El material se descarga por medio de una tubera corta en zonas del ro que tengan capacidad de transporte. Estas dragas dragan materiales no consolidados de reciente deposicin con espesores pequeos en grandes reas.

DRAGA POR INYECCIN DE AGUA La draga por inyeccin de agua utiliza chorros de agua a presin para fluidificar el material de fondo a remover creando una corriente de turbidez. Esta corriente de turbidez se desplaza por medio de las corrientes existentes en el lugar. Se utiliza fundamentalmente para dragado de mantenimiento en puertos con equipos de pequeas dimensiones. Es un procedimiento de bajo costo que est limitado al dragado de limos, arcillas no consolidadas y arenas finas

DRAGA DE SUCCIN SIMPLE La draga de succin simple consiste en un barco que tiene un tubo de succin que desciende hasta el fondo y que mediante la succin producida por las bombas centrfugas eleva la mezcla de agua y material hasta la superficie. La operacin se realiza con el barco fondeado. La profundidad a alcanzar depende de la longitud del tubo de succin y para incrementarla la bomba centrfuga puede estar montada sobre el tubo de succin. Las dragas pueden tener cntara propia donde descargan el material o pueden descargarlo a barcazas o enviarlo mediante una tubera. Estas dragas son muy efectivas para dragar materiales no consolidados como arenas y gravas y se utilizan mucho en operaciones de dragado de materiales para la construccin. El resultado del dragado es un pozo en el fondo con forma de un cono invertido.

DRAGA DE SUCCIN POR ARRASTRE Las dragas de succin por arrastre (TSHD) son barcos autopropulsados que tienen cntaras en las que se coloca el material dragado. El dragado se efecta mediante tubos de succin ubicados a los costados de la draga que se bajan hasta ponerlos en contacto con el fondo. El dragado se efecta con la draga navegando a bajas 106 velocidades. La succin de la mezcla de agua y sedimento se efecta mediante bombas centrfugas que pueden estar ubicadas en la bodega del buque o en el tubo de succin para aumentar la profundidad de dragado. El cabezal de dragado que est en contacto con el fondo tiene un diseo muy elaborado. A los efectos de aumentar la capacidad de disgregar el material de fondo al cabezal de dragado se le pueden adicionar dientes o chorros de agua de baja o alta presin. Las dragas de succin por arrastre son muy flexibles en lo que hace a los tipos de material que pueden dragar, las posibilidades de disposicin del material dragado y la posibilidad de trabajar tanto en aguas protegidas como no protegidas. Por estos motivos las dragas de succin por arrastre han tenido un gran desarrollo en lo que hace a tamaos de los equipos e incremento de su participacin en la flota de dragado mundial.

DRAGAS COMBINADASSon dragas que combinan acciones mecnicas e hidrulicas para efectuar la tarea de dragado. DRAGA DE SUCCIN CON CORTADOR (CSD) La draga de cortador consiste en un pontn o un barco que aloja las bombas centrfugas para producir la succin de la mezcla de agua y sedimento y una estructura en forma de marco denominada escalera que se baja hasta el fondo y que sostiene un eje con un cortador que gira en sentido normal al eje del tubo de succin. Este cortador es el responsable de la disgregacin del material que al mismo tiempo es transportado por la corriente de agua generada por la succin. La draga trabaja en forma estacionaria desplazndose hacia un lado y hacia el otro a medida que va realizando el corte. La draga se mantiene en posicin mediante pilones. El material dragado se transporta mediante tuberas hasta la superficie y desde all se impulsa mediante caeras hasta el lugar de descarga. Algunas estn equipadas con dispositivos para la carga de barcazas. Algunas dragas grandes son autopropulsadas para permitir el desplazamiento entre sitios de trabajo. Las dragas de succin con cortador tienen una produccin muy elevada y pueden dragar todo tipo de materiales y son especialmente aptas para el dragado de rocas duras.

DRAGA DE SUCCIN CON CORTADOR VERTICAL En ingls se denomina Wheel suction dredger Es una draga igual que la draga de succin con cortador con la nica diferencia que el cortador rota en el sentido del eje del tubo de succin. Esta draga representa una tecnologa relativamente moderna y se utiliza con frecuencia en emprendimientos mineros.