Titulo:

La conservación de la Llaqta Inca de Pisaq (Cusco, Perú), desde la geotecnia
.

Sumario:

Se desconocen las técnicas Inca que perennizaron la conservación de Pisaq, aunque posiblemente aplicaron factores geotécnicos. Por ello, conocer la geotecnia Inca es el objetivo de investigación, considerando: 1) condiciones locales de emplazamiento, 2) características físicas y mecánicas de los suelos de fundación y 3) capacidad de carga. Los factores fueron observados in situ y en laboratorio, utilizando equipos y procedimientos estandarizados y no destructivos. Los resultados revelaron dos estratos: 1) Rellenos Controlados Inca (RCI), conformados por gravas bien graduadas (GW), y 2) macizo rocoso ígneo del tipo andesita shoshonitica, cuya resistencia in situ es 714 kg/cm2 y en laboratorio es 689 kg/cm2. Presentan ángulos de fricción de 3... Ver más

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La Tadeo Dearte - 2023

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spelling La conservación de la Llaqta Inca de Pisaq (Cusco, Perú), desde la geotecnia
Instituto Nacional de Cultura Cusco. Plan Maestro del Parque Arqueológico de Pisaq. Edited by Dirección Regional de Cultura Cusco. Cusco, Perú, 2005.
Rodríguez, Miguel Ángel Tabales, y Pedro Gurriarán Daza. «La construcción del Alcázar de Sevilla. Replanteo, Cimentaciones y Murallas Fundacionales.» Informes de la Construcción 73, no. 563 (2021): 1-15. https://doi.org/10.3989/IC.78484.
Ramírez, Pedro, y L. Alejano. Mecánica de rocas: fundamentos e ingeniería de taludes. Red Desir: 2004.
Mendoza, Claudia, Juan C. Ruge, y Beatriz Caicedo. "The Geological History Analysis of the Friction Angle in Transported Soils and Their Importance in the Bearing Capacity of Shallow Foundations." Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería 34 (enero de 2018). https://doi.org/10.23967/j.rimni.2017.8.003.
Lambe, Terzaghi, and Whitman. Mecánica de suelos. Limusa: Ciudad de México, 2004.
Kuroiwa, Jorge. Manual para la reducción del riesgo sísmico de viviendas en el Perú. Editado por Construcción y Saneamiento Ministerio de Vivienda. Primera edición. Lima, Perú, 2016.
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Juárez, Enrique, y Alberto Rico. Mecánica de Suelos. Tomo I. Ciudad de México: Editorial LIMUSA, 2005.
INGEMET. «Evaluación de peligros geológicos por deslizamientos y reptaciones en los Sectores Hualcayan y Tambo (Canta). Región Lima, Provincia Canta, Distrito Canta.» Lima, Perú, 2020. https://hdl.handle.net/20.500.12544/3039.
Rosa, Maritza. Informe de Investigación Arqueológica Sector Andenes Qosqa - Parque Arqueológico de Pisaq. Cusco, Perú, 2004.
Gavazzi, Adine. Microcosmos: visión andina de los espacios pre hispánicos. Edited by Apus Graph Ediciones. Vol. 1. Lima: Apus Graph Ediciones SAC, 2012.
Foraboschi, Paolo, y Alessia Vanin. «Experimental Investigation on Bricks from Historical Venetian Buildings Subjected to Moisture and Salt Crystallization.» Engineering Failure Analysis 45 (October 2014): 185-203. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2014.06.019.
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Cedeño, Luisa. «El uso de las evidencias materiales en la investigación de la cultura celtibérica: la zona arqueológica de el ceremeño (Guadalajara, España).» Trabajos de Prehistoria 65 (2008): 93-114.
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Rodríguez-Pascua, Miguel Ángel, C. Benavente Escobar, L. Rosell Guevara, C. Grützner, L. Audin, R. Walker, B. García, y E. Aguirre. "Did Earthquakes Strike Machu Picchu?" Journal of Seismology 24, no. 4 (2020): 883-895. https://doi.org/10.1007/s10950-019-09877-4.
Rostworowski, María. Pachacuteq Inca Yupanqui. Lima: IEP, 2011.
Cáceres, Carmela. Informe Final del Proyecto de Evaluación Arqueológica del Predio Chongo Grande Ubicado en el Centro Poblado de Pisaq - Cusco. Cusco, 2010.
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Wright, Kenneth, Gordon McEwan, y Ruth Wright. TIPON Water Engineering Masterpiece of the Inca Empire. Accessed September 2021. ttps://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85031032194&origin=resultslist&sort=plf-
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Vilímek, Vít, Jan Klimeš, Ruth Verónica Ttito Mamani, José Bastante Abuhadba, Fernando Astete Victoria, y Piedad Zoraida Champi Monterroso. «Contribution of the Collaborative Effort of the Czech WCoE to Landslide Risk Reduction at the Machupicchu, Peru.» Landslides 17, no. 11 (2020): 2683-88. https://doi.org/10.1007/s10346-020-01509-0.
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Tavera, Hernando. Educando en la preparación ante terremotos y tsunamis: cuaderno de trabajo. COOPI, 2010.
Tavera, Hernando, Consuelo Agüero, y Efraín Fernández. Catálogo general de Isosistas Para Sismos Peruanos. Lima, Perú, 2016. https://repositorio.igp.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12816/791/Catalogo-general-de-isosistas-para-sismos-peruanos.pdf;jsessionid=71670773BB7263BD0AC716B3F286A7E9?sequence=5.
Saloustros, Savvas, Luca Pelà, Pere Roca, y Jorge Portal. «Numerical Analysis of Structural Damage in the Church of the Poblet Monastery.» Engineering Failure Analysis 48 (February 2015): 41-61. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2014.10.015.
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Bieniawski, Z. Tadeusz. Rock Mass Classifications: A Complete Manual for Engineers and Geologists in Mining, Civil and Petroleum Engineering. John Wiley & Sons, 1989
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Se desconocen las técnicas Inca que perennizaron la conservación de Pisaq, aunque posiblemente aplicaron factores geotécnicos. Por ello, conocer la geotecnia Inca es el objetivo de investigación, considerando: 1) condiciones locales de emplazamiento, 2) características físicas y mecánicas de los suelos de fundación y 3) capacidad de carga. Los factores fueron observados in situ y en laboratorio, utilizando equipos y procedimientos estandarizados y no destructivos. Los resultados revelaron dos estratos: 1) Rellenos Controlados Inca (RCI), conformados por gravas bien graduadas (GW), y 2) macizo rocoso ígneo del tipo andesita shoshonitica, cuya resistencia in situ es 714 kg/cm2 y en laboratorio es 689 kg/cm2. Presentan ángulos de fricción de 31.20° y 44.72° y densidades de 2.02 y 2.60 Tn/m3, respectivamente, con 6.95 kg/cm2 de capacidad de carga para 1.156 kg/cm2 de esfuerzo vertical. Se considera que los Inca, basados posiblemente en sabiduría ancestral, operaron empíricamente factores geotécnicos que hoy constituyen técnicas ingenieriles estandarizadas
Abarca Ancori, Amparo
Bienes culturales
Conocimiento
Conservación
Edificios Inca de Pisaq
Geotecnia
arte
9
11
Núm. 11 , Año 2023 : Escenarios Urbanos
Bergamo, Orlando, Giuseppe Campione, Carmelo Cucchiara, y Giuseppe Russo. «Structural Behavior of the Old Masonry Bridge in the Gulf of Castellammare.» Engineering Failure Analysis 62 (2016): 188-98. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2016.02.007
Artículo de revista
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Español
Astete, Fernando, y José M. Bastante, eds. Machupicchu: Investigaciones interdisciplinarias. Vol. I. Cusco: Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, 2020.
Álvarez, Lorena. “Informe de Proyecto de Investigación Sector Ajchapata, P.A. Pisaq.» Cusco, Perú, 2011.
Adam, José M., y Manuel Buitrago. «Learning from Failures in an Emblematic Building in Valencia, Spain.» Engineering Failure Analysis 92 (2018): 418-29. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2018.06.023.
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La Tadeo Dearte
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
La Tadeo Dearte - 2023
https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/ltd/article/view/conservacion-llaqta-inca-pisaq-cusco-peru
The Geotechnical Conservation of the Inca Llaqta of Pisaq (Cusco, Peru)
Knowledge
The Inca techniques that served to preserve Pisaq perennially are unknown, although geotechnical factors were possibly involved. Therefore, the objective of this research is to know the Inca geotechnics considering: 1) The local conditions of emplacement, 2) the physical and mechanical characteristics of the foundation soils and 3) the load capacity. The factors were analyzed in situ and in the laboratory, using standardized and non-destructive equipment and procedures. The results revealed two strata: 1) Inca Controlled Fills (RCI, in Spanish) made up of well-graded gravels (WG), and 2) igneous rock mass of the shoshonite andesite type, whose resistance in situ is 714 kg/cm2 and in the laboratory is 689 kg/cm2. They also have friction angles of 31.20° and 44.72° and densities of 2.02 and 2.60 Tn/m3, respectively, with a load capacity of 6.95 kg/cm2 for 1.156 kg/cm2 of vertical effort. It is considered that the Incas, possibly based on ancestral knowledge, empirically operated geotechnical factors that today are considered standardized engineering techniques.   
Journal article
Art
Geotechnics
Cultural assets
Llaqta Inca de Pisaq
Conservation
2023-06-01
2023-06-01T00:00:00Z
10.21789/24223158.1970
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2590-6453
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La Tadeo Dearte - 2023
references Instituto Nacional de Cultura Cusco. Plan Maestro del Parque Arqueológico de Pisaq. Edited by Dirección Regional de Cultura Cusco. Cusco, Perú, 2005.
Rodríguez, Miguel Ángel Tabales, y Pedro Gurriarán Daza. «La construcción del Alcázar de Sevilla. Replanteo, Cimentaciones y Murallas Fundacionales.» Informes de la Construcción 73, no. 563 (2021): 1-15. https://doi.org/10.3989/IC.78484.
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Mendoza, Claudia, Juan C. Ruge, y Beatriz Caicedo. "The Geological History Analysis of the Friction Angle in Transported Soils and Their Importance in the Bearing Capacity of Shallow Foundations." Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería 34 (enero de 2018). https://doi.org/10.23967/j.rimni.2017.8.003.
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Kuroiwa, Jorge. Manual para la reducción del riesgo sísmico de viviendas en el Perú. Editado por Construcción y Saneamiento Ministerio de Vivienda. Primera edición. Lima, Perú, 2016.
Krentowski, Janusz, Tadeusz Chyzy, y Piotr Dunaj. «Sudden Collapse of a 19th-Century Masonry Structure during Its Renovation Process.» Engineering Failure Analysis 82 (December 2017): 540-553. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2017.04.010.
Juárez, Enrique, y Alberto Rico. Mecánica de Suelos. Tomo I. Ciudad de México: Editorial LIMUSA, 2005.
INGEMET. «Evaluación de peligros geológicos por deslizamientos y reptaciones en los Sectores Hualcayan y Tambo (Canta). Región Lima, Provincia Canta, Distrito Canta.» Lima, Perú, 2020. https://hdl.handle.net/20.500.12544/3039.
Rosa, Maritza. Informe de Investigación Arqueológica Sector Andenes Qosqa - Parque Arqueológico de Pisaq. Cusco, Perú, 2004.
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Foraboschi, Paolo, y Alessia Vanin. «Experimental Investigation on Bricks from Historical Venetian Buildings Subjected to Moisture and Salt Crystallization.» Engineering Failure Analysis 45 (October 2014): 185-203. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2014.06.019.
Estrada, Gustavo. Informe Parque Arqueológico Nacional de Pisaq - Sector Qhosqa. Cusco: Perú, 2007.
Das, Braja M. Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. Cuarta edición. https://www.academia.edu/37854899/Fundamentos_de_Ingenieria_Geotecnica_Braja_M_Das.
Chen, Wenfeng, Qichao Liu, y Erlei Wang. «The Effect of the Water Table on the Bearing Capacity of a Shallow Foundation. Applied Sciences 12, no. 13 (2022). https://doi.org/10.3390/app12136571.
Cedeño, Luisa. «El uso de las evidencias materiales en la investigación de la cultura celtibérica: la zona arqueológica de el ceremeño (Guadalajara, España).» Trabajos de Prehistoria 65 (2008): 93-114.
Carocci, Carli F., Valeria Macca, y Chiara Tocci. «The Roots of the 18th Century Turning Point in Earthquake-Resistant Building.» En History of Construction Cultures, 623-30. CRC Press, 2021. https://doi.org/10.1201/9781003173434-193.
Rodríguez-Pascua, Miguel Ángel, C. Benavente Escobar, L. Rosell Guevara, C. Grützner, L. Audin, R. Walker, B. García, y E. Aguirre. "Did Earthquakes Strike Machu Picchu?" Journal of Seismology 24, no. 4 (2020): 883-895. https://doi.org/10.1007/s10950-019-09877-4.
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Vilímek, Vít, Jan Klimeš, Ruth Verónica Ttito Mamani, José Bastante Abuhadba, Fernando Astete Victoria, y Piedad Zoraida Champi Monterroso. «Contribution of the Collaborative Effort of the Czech WCoE to Landslide Risk Reduction at the Machupicchu, Peru.» Landslides 17, no. 11 (2020): 2683-88. https://doi.org/10.1007/s10346-020-01509-0.
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Saloustros, Savvas, Luca Pelà, Pere Roca, y Jorge Portal. «Numerical Analysis of Structural Damage in the Church of the Poblet Monastery.» Engineering Failure Analysis 48 (February 2015): 41-61. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2014.10.015.
Carlotto, Víctor, José Cárdenas, y Lionel Fidel. «La geología, evolución geomorfológica y geodinámica externa de la ciudad inca de Machu Picchu, Cusco-Perú. Revista de La Asociación Geológica Argentina 65, no. 4 (2009). http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-48222009000800013
Bieniawski, Z. Tadeusz. Rock Mass Classifications: A Complete Manual for Engineers and Geologists in Mining, Civil and Petroleum Engineering. John Wiley & Sons, 1989
Bergamo, Orlando, Giuseppe Campione, Carmelo Cucchiara, y Giuseppe Russo. «Structural Behavior of the Old Masonry Bridge in the Gulf of Castellammare.» Engineering Failure Analysis 62 (2016): 188-98. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2016.02.007
Astete, Fernando, y José M. Bastante, eds. Machupicchu: Investigaciones interdisciplinarias. Vol. I. Cusco: Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, 2020.
Álvarez, Lorena. “Informe de Proyecto de Investigación Sector Ajchapata, P.A. Pisaq.» Cusco, Perú, 2011.
Adam, José M., y Manuel Buitrago. «Learning from Failures in an Emblematic Building in Valencia, Spain.» Engineering Failure Analysis 92 (2018): 418-29. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2018.06.023.
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issn 2422-3158
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