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  • hace 7 horas
Históricamente, la ingeniería urbana ha intentado resistir la fuerza de la naturaleza, pero el verdadero desafío del siglo XXI es aprender a moverse con ella. Ante la actualización de marcos legales como la norma Covenin 1756, analizaremos cómo la legislación técnica y la ciencia de los materiales —desde el acero estructural hasta los aisladores sísmicos de base— se convierten en la primera línea de defensa de nuestras ciudades. Exploramos los principios arquitectónicos que permiten a un edificio disipar la energía de un terremoto en lugar de colapsar bajo ella, una mirada profunda a la ingeniería sismo resistente, donde la rigidez de la norma y la flexibilidad de la materia se alían para salvar vidas cuando la tierra se mueve, y que también abordamos con Rodolfo Ayala Sánchez, ingeniero geólogo y doctor en geofísica.

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Transcripción
00:05Música
00:18Avanzamos con más de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de nuestros pueblos del sur global.
00:24Esto es Atom.
00:25Una pregunta cobra más vigencia que nunca, que hace que un edificio resista un gran terremoto mientras otro colapsa.
00:34Para responderla, conversamos con Rodolfo Ayala Sánchez, ingeniero geólogo y doctor en geofísica,
00:42quien explica cómo el comportamiento del subsuelo condiciona cada decisión de ingeniería,
00:47desde el diseño de los cimientos hasta la elección de los materiales que pueden marcar la diferencia entre la estabilidad
00:55y el colapso.
00:57Es momento de abrir una nueva cápsula del conocimiento.
01:00Acá el material, viajeros y viajeras del saber.
01:07Música
01:11La seguridad estructural no es azar, es ciencia aplicada.
01:15Tras la actualización de la norma Covenin en 2019,
01:19Venezuela cuenta con un marco diseñado para minimizar la vulnerabilidad ante terremotos.
01:24Pero, ¿qué ocurre realmente cuando la realidad supera los escenarios previstos?
01:28El geofísico Rodolfo Ayala Sánchez les explica la filosofía de diseño detrás de la normativa y como eventos atípicos,
01:36como el reciente doblete sísmico.
01:39Tenemos que hacer los estudios más detallados y del punto de vista científico para poder saber realmente
01:46si efectivamente la norma estaba diseñada para recibir este tipo de evento sísmico que ha ocurrido en Venezuela.
01:55Porque es bueno recordar que lo que hemos tenido es un fenómeno que se llama doblete sísmico.
02:00Pero generalmente estos dobletes sísmicos ocurren con más tiempo de duración entre el evento,
02:08podemos decir, inicial y el sismo principal que viene.
02:12La investigación científica es vital para atender que los patrones sísmicos no son casualidad.
02:17Mientras que años atrás, eventos de magnitud 6.5 fueron una alerta.
02:23Los sismos en Venezuela han elevado la apuesta, desafiando las capacidades de respuesta.
02:29En el 2025, en otras regiones cercanas a Caracas, igual ha habido un doblete sísmico que se ha registrado.
02:37Estos han sido sismos de aproximadamente 6.5 más o menos de magnitud.
02:42¿Qué quiere decir eso?
02:43Como 32 veces menores en tamaño de los últimos sismos que han ocurrido en Caracas.
02:49Entonces, estos eventos, si uno también investiga, se ve que han causado algunos tipos de daños.
02:56Pero parece que, como decíamos, como en todo, a veces se pensó que posiblemente el doblete sísmico era algo extraordinario
03:05y que no podía volver a ocurrir.
03:07Entonces, estamos viendo hoy en día de que, como los sismos son eventos prácticamente impredecibles, estaríamos notando que después del
03:162025, está un poco más de un año, habría ocurrido realmente nuevamente un doblete sísmico en Venezuela, pero en este
03:24caso de magnitudes mucho mayores.
03:26La estabilidad estructural requiere un diagnóstico técnico riguroso, realizado por expertos, capaces de determinar si una estructura es habitable o
03:36si presenta daños estructurales y geotécnicos subyacentes.
03:40El especialista Rodolfo Ayala Sánchez detalla el protocolo de evaluación post-sismo.
03:45Esto tiene que ser un trabajo hecho por expertos. En este caso, generalmente, son sismólogos, son ingenieros civiles, especialistas en
03:58estructuras, también arquitectos que pueden evaluar también.
04:03Pero generalmente, el mayor peso va a recaer en ingenieros que son civiles, especialistas en estructuras, e ingenieros geotecnistas también,
04:13que van a poder también evaluar si ha habido un efecto de suelo-sitio.
04:18Determinar las causas de un colapso es fundamental no solo para establecer responsabilidades, sino para convertir la falla en una
04:25lección técnica irrefutable.
04:27Podemos decir que hay diferentes grados de responsabilidad, pero esto solamente se va a poder identificar después de haber hecho
04:35una auditoría estructural y ver exactamente cuáles han sido los motivos de los cuantiosos colapsos que había de estructuras y
04:45cuáles han sido realmente los efectos de esto.
04:48Más que todo, yo diría, no solamente por el hecho de buscar siempre, entre paréntesis, culpables, sino por el hecho
04:55de lecciones aprendidas.
04:57La ingeniería sismo resistente es una disciplina en constante evolución que integra tecnologías de vanguardia para mitigar el impacto de
05:05eventos extremos.
05:06Sistemas modernos de aislamiento y disipación de energía, aplicados con éxito en países como Japón, representan el nuevo estándar global
05:16para salvaguardar la operatividad de las edificaciones.
05:19La norma sismo resistente del Japón usa lo que serían sistemas de abortivamiento, sistemas de aislamiento ante sismo.
05:28Son sistemas obviamente constructivos modernos que hacen de que el edificio inclusive se pueda mover horizontalmente y también verticalmente ante
05:38el efecto de grandes terremotos.
05:40Entonces, este tipo, por ejemplo, de sistema constructivo sismo resistente, se ha visto de que es bastante efectivo ante casos
05:48de sismos muy grandes.
05:50Ante eventos de magnitud extrema, la ingeniería debe trascender los mínimos normativos, incorporando factores de seguridad que garanticen la integridad
06:00vital frente a lo improbable.
06:01Hoy en día que todos debemos tener en cuenta es de que toda estructura que diseñemos, aunque posiblemente ante un
06:10evento extremo, pueda tener daños estructurales importantes, pero nunca debe colapsar.
06:17Entonces, bajo esa situación, ¿qué significa? De que debemos tener, poner factores de seguridad, inclusive en algunos casos un poco
06:25mayores a los que recomienda la norma de diseño sísmico.
06:29La ingeniería estructural moderna prioriza la ductilidad, permitiendo que el edificio absorba energía mediante la deformación controlada, un principio fundamental
06:39para garantizar la seguridad en zonas de alta sismicidad.
06:42Yo creo que todos debemos aprender, como decíamos, de esta tragedia en realidad que ha ocurrido en Venezuela.
06:51Ante el diagnóstico de deficiencias estructurales, la intervención técnica, mediante refuerzos, es la única vía para restaurar la seguridad de
07:00una edificación ante la eventualidad de un nuevo sismo.
07:03Lo que también que debo hacer es, siempre la gente debe un poquito investigar, digamos, saber cómo decíamos también, lo
07:10que llamamos hoy en día es la cultura sísmica, saber cuál debe ser nuestro comportamiento, también el caso de que
07:17ocurra un nuevo evento sísmico, saber cuáles son las medidas básicas, que debemos saber cómo actuar antes, durante y después.
07:25Y más que todo, lo que decíamos, a lo que es fundamental, es que las personas un poco investiguen, como
07:31decían, esos aspectos, y también se informen realmente de si la estructura o la edificación donde viven realmente ha sido
07:40construida de manera sismo resistente, ¿no?
07:42La prevención sísmica no depende solo de la ingeniería o las normas, también empieza con ciudadanos informados, conocer el territorio
07:50que habitamos, exigir construcciones seguras y saber cómo actuar ante un terremoto, convierte el conocimiento en una herramienta de supervivencia.
08:00La cultura sísmica es el puente que transforma la vulnerabilidad en resiliencia.
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