La conservación de la Llaqta Inca de Pisaq (Cusco, Perú), desde la geotecnia
.
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
2422-3158
2590-6453
9
2023-06-01
La Tadeo Dearte - 2023
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
id |
metarevistapublica_utadeo_latadeodearte_40_article_1970 |
---|---|
record_format |
ojs |
spelling |
La conservación de la Llaqta Inca de Pisaq (Cusco, Perú), desde la geotecnia The Geotechnical Conservation of the Inca Llaqta of Pisaq (Cusco, Peru) 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 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. Abarca Ancori, Amparo Cultural assets Knowledge Conservation Llaqta Inca de Pisaq Geotechnics Art Bienes culturales Conocimiento Conservación Edificios Inca de Pisaq Geotecnia arte 9 11 Núm. 11 , Año 2023 : Escenarios Urbanos Artículo de revista Journal article 2023-06-01T00:00:00Z 2023-06-01T00:00:00Z 2023-06-01 application/pdf Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano La Tadeo Dearte 2422-3158 2590-6453 https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/ltd/article/view/conservacion-llaqta-inca-pisaq-cusco-peru 10.21789/24223158.1970 https://doi.org/10.21789/24223158.1970 spa https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 La Tadeo Dearte - 2023 Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0. 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. Álvarez, Lorena. “Informe de Proyecto de Investigación Sector Ajchapata, P.A. Pisaq.» Cusco, Perú, 2011. Astete, Fernando, y José M. Bastante, eds. Machupicchu: Investigaciones interdisciplinarias. Vol. I. Cusco: Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, 2020. 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 Bieniawski, Z. Tadeusz. Rock Mass Classifications: A Complete Manual for Engineers and Geologists in Mining, Civil and Petroleum Engineering. John Wiley & Sons, 1989 Cáceres, Carmela. Informe Final del Proyecto de Evaluación Arqueológica del Predio Chongo Grande Ubicado en el Centro Poblado de Pisaq - Cusco. Cusco, 2010. 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 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. 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. 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. Das, Braja M. Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. Cuarta edición. https://www.academia.edu/37854899/Fundamentos_de_Ingenieria_Geotecnica_Braja_M_Das. Estrada, Gustavo. Informe Parque Arqueológico Nacional de Pisaq - Sector Qhosqa. Cusco: Perú, 2007. 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. Gavazzi, Adine. Microcosmos: visión andina de los espacios pre hispánicos. Edited by Apus Graph Ediciones. Vol. 1. Lima: Apus Graph Ediciones SAC, 2012. 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. Instituto Nacional de Cultura Cusco. Plan Maestro del Parque Arqueológico de Pisaq. Edited by Dirección Regional de Cultura Cusco. Cusco, Perú, 2005. Juárez, Enrique, y Alberto Rico. Mecánica de Suelos. Tomo I. Ciudad de México: Editorial LIMUSA, 2005. 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. 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. Lambe, Terzaghi, and Whitman. Mecánica de suelos. Limusa: Ciudad de México, 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. Ramírez, Pedro, y L. Alejano. Mecánica de rocas: fundamentos e ingeniería de taludes. Red Desir: 2004. 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. 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. Rosa, Maritza. Informe de Investigación Arqueológica Sector Andenes Qosqa - Parque Arqueológico de Pisaq. Cusco, Perú, 2004. Rostworowski, María. Pachacuteq Inca Yupanqui. Lima: IEP, 2011. Sáez, Eduardo. Fundamentos de geotecnia. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, 2010. 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. 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. Tavera, Hernando. Educando en la preparación ante terremotos y tsunamis: cuaderno de trabajo. COOPI, 2010. Tavera, Hernando. Terremotos-vs-Sismos-Hernando-Tavera. Edited by Hernando Tavera. 1ra. edición digital. Lima, 2020. https://repositorio.igp.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12816/4851/Terremotos-vs-sismos-Hernando-Tavera.pdf?sequence=5&isAllowed=y. Urbina, Ana Simón, Ana Leonor Adán, Hernán Constanza Pellegrino y Sergio J. Roberto Izaurieta. «Architectural History of Tarapacá: Residential Strategies and Settlement Formation, Xth Century BC - XVIIth Century AD (South Central Andes).» Estudios Atacameños no. 58 (2018): 125-149. https://doi.org/10.4067/S0718-10432018005000802. 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. Vilímek, Vít, Jiří Zvelebil, Jan Klimeš, Zdeněk Patzelt, Fernando Astete, Václav Kachlík, and Filip Hartvich. «Geomorphological Research of Large-Scale Slope Instability at Machu Picchu, Peru.» Geomorphology 89, no. 3-4 (2007): 241-257. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2006.12.004. Wright, Kenneth R. «Inca Foundations, Site Preparation, and Drainage at Machu Picchu.» Practice Periodical on Structural Design and Construction 18, no. 2 (2013): 131-142. https://doi.org/10.1061/(asce)sc.1943-5576.0000146. 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- Wright, Kenneth, Ruth Wright, Alfredo Valencia, y Gordon McEwan. Moray Inca Engineering Mystery. American Society of Civil Engineers, 2002. https://ascelibrary.org/doi/book/10.1061/9780784410790 https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/ltd/article/download/conservacion-llaqta-inca-pisaq-cusco-peru/2066 info:eu-repo/semantics/article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Text Publication |
institution |
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO |
thumbnail |
https://nuevo.metarevistas.org/UNIVERSIDADJORGETADEOLOZANO/logo.png |
country_str |
Colombia |
collection |
La Tadeo Dearte |
title |
La conservación de la Llaqta Inca de Pisaq (Cusco, Perú), desde la geotecnia |
spellingShingle |
La conservación de la Llaqta Inca de Pisaq (Cusco, Perú), desde la geotecnia Abarca Ancori, Amparo Cultural assets Knowledge Conservation Llaqta Inca de Pisaq Geotechnics Bienes culturales Conocimiento Conservación Edificios Inca de Pisaq Geotecnia arte |
title_short |
La conservación de la Llaqta Inca de Pisaq (Cusco, Perú), desde la geotecnia |
title_full |
La conservación de la Llaqta Inca de Pisaq (Cusco, Perú), desde la geotecnia |
title_fullStr |
La conservación de la Llaqta Inca de Pisaq (Cusco, Perú), desde la geotecnia |
title_full_unstemmed |
La conservación de la Llaqta Inca de Pisaq (Cusco, Perú), desde la geotecnia |
title_sort |
la conservación de la llaqta inca de pisaq (cusco, perú), desde la geotecnia |
title_eng |
The Geotechnical Conservation of the Inca Llaqta of Pisaq (Cusco, Peru) |
description |
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
|
description_eng |
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.
|
author |
Abarca Ancori, Amparo |
author_facet |
Abarca Ancori, Amparo |
topic |
Cultural assets Knowledge Conservation Llaqta Inca de Pisaq Geotechnics Bienes culturales Conocimiento Conservación Edificios Inca de Pisaq Geotecnia arte |
topic_facet |
Cultural assets Knowledge Conservation Llaqta Inca de Pisaq Geotechnics Bienes culturales Conocimiento Conservación Edificios Inca de Pisaq Geotecnia arte |
topicspa_str_mv |
Bienes culturales Conocimiento Conservación Edificios Inca de Pisaq Geotecnia arte |
citationvolume |
9 |
citationissue |
11 |
citationedition |
Núm. 11 , Año 2023 : Escenarios Urbanos |
publisher |
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano |
ispartofjournal |
La Tadeo Dearte |
source |
https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/ltd/article/view/conservacion-llaqta-inca-pisaq-cusco-peru |
language |
spa |
format |
Article |
rights |
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 La Tadeo Dearte - 2023 Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0. info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
references |
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. Álvarez, Lorena. “Informe de Proyecto de Investigación Sector Ajchapata, P.A. Pisaq.» Cusco, Perú, 2011. Astete, Fernando, y José M. Bastante, eds. Machupicchu: Investigaciones interdisciplinarias. Vol. I. Cusco: Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, 2020. 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 Bieniawski, Z. Tadeusz. Rock Mass Classifications: A Complete Manual for Engineers and Geologists in Mining, Civil and Petroleum Engineering. John Wiley & Sons, 1989 Cáceres, Carmela. Informe Final del Proyecto de Evaluación Arqueológica del Predio Chongo Grande Ubicado en el Centro Poblado de Pisaq - Cusco. Cusco, 2010. 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 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. 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. 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. Das, Braja M. Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. Cuarta edición. https://www.academia.edu/37854899/Fundamentos_de_Ingenieria_Geotecnica_Braja_M_Das. Estrada, Gustavo. Informe Parque Arqueológico Nacional de Pisaq - Sector Qhosqa. Cusco: Perú, 2007. 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. Gavazzi, Adine. Microcosmos: visión andina de los espacios pre hispánicos. Edited by Apus Graph Ediciones. Vol. 1. Lima: Apus Graph Ediciones SAC, 2012. 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. Instituto Nacional de Cultura Cusco. Plan Maestro del Parque Arqueológico de Pisaq. Edited by Dirección Regional de Cultura Cusco. Cusco, Perú, 2005. Juárez, Enrique, y Alberto Rico. Mecánica de Suelos. Tomo I. Ciudad de México: Editorial LIMUSA, 2005. 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. 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. Lambe, Terzaghi, and Whitman. Mecánica de suelos. Limusa: Ciudad de México, 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. Ramírez, Pedro, y L. Alejano. Mecánica de rocas: fundamentos e ingeniería de taludes. Red Desir: 2004. 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. 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. Rosa, Maritza. Informe de Investigación Arqueológica Sector Andenes Qosqa - Parque Arqueológico de Pisaq. Cusco, Perú, 2004. Rostworowski, María. Pachacuteq Inca Yupanqui. Lima: IEP, 2011. Sáez, Eduardo. Fundamentos de geotecnia. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, 2010. 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. 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. Tavera, Hernando. Educando en la preparación ante terremotos y tsunamis: cuaderno de trabajo. COOPI, 2010. Tavera, Hernando. Terremotos-vs-Sismos-Hernando-Tavera. Edited by Hernando Tavera. 1ra. edición digital. Lima, 2020. https://repositorio.igp.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12816/4851/Terremotos-vs-sismos-Hernando-Tavera.pdf?sequence=5&isAllowed=y. Urbina, Ana Simón, Ana Leonor Adán, Hernán Constanza Pellegrino y Sergio J. Roberto Izaurieta. «Architectural History of Tarapacá: Residential Strategies and Settlement Formation, Xth Century BC - XVIIth Century AD (South Central Andes).» Estudios Atacameños no. 58 (2018): 125-149. https://doi.org/10.4067/S0718-10432018005000802. 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. Vilímek, Vít, Jiří Zvelebil, Jan Klimeš, Zdeněk Patzelt, Fernando Astete, Václav Kachlík, and Filip Hartvich. «Geomorphological Research of Large-Scale Slope Instability at Machu Picchu, Peru.» Geomorphology 89, no. 3-4 (2007): 241-257. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2006.12.004. Wright, Kenneth R. «Inca Foundations, Site Preparation, and Drainage at Machu Picchu.» Practice Periodical on Structural Design and Construction 18, no. 2 (2013): 131-142. https://doi.org/10.1061/(asce)sc.1943-5576.0000146. 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- Wright, Kenneth, Ruth Wright, Alfredo Valencia, y Gordon McEwan. Moray Inca Engineering Mystery. American Society of Civil Engineers, 2002. https://ascelibrary.org/doi/book/10.1061/9780784410790 |
type_driver |
info:eu-repo/semantics/article |
type_coar |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
type_version |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
type_coarversion |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
type_content |
Text |
publishDate |
2023-06-01 |
date_accessioned |
2023-06-01T00:00:00Z |
date_available |
2023-06-01T00:00:00Z |
url |
https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/ltd/article/view/conservacion-llaqta-inca-pisaq-cusco-peru |
url_doi |
https://doi.org/10.21789/24223158.1970 |
issn |
2422-3158 |
eissn |
2590-6453 |
doi |
10.21789/24223158.1970 |
url2_str_mv |
https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/ltd/article/download/conservacion-llaqta-inca-pisaq-cusco-peru/2066 |
_version_ |
1811199994456178688 |