Claves de la Charla Técnica de DataLaing y el CIV.
El pasado 29 de julio de 2026, DataLaing participó en la charla técnica virtual “De la Inspección Postsísmica a la Solución: Tecnología y Métodos con Estándares para la Reparación Estructural”, un encuentro académico y profesional promovido por el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV). Este evento superó la capacidad de la plataforma al contar con más de 3.000 inscritos, demostrando la urgencia e interés del gremio por fortalecer los criterios técnicos en la evaluación, diagnóstico y rehabilitación de infraestructuras.
El encuentro contó con la participación de destacados especialistas de la ingeniería venezolana: el ingeniero Leonardo Mata: Ingeniero civil, Magíster en Ingeniería Estructural e Ingeniería Vial (UCV), CEO de DataLaing; y el ingeniero Germán Lozano: profesor universitario, experto en ingeniería estructural, rehabilitaciones y reparaciones de edificaciones.
Contexto Histórico y Diagnóstico Sísmico (2026 vs. 1967)
Durante la jornada se analizó la historia sísmica del país, recordando los 59 años transcurridos desde el terremoto de Caracas de 1967.
El sismo de 1967: tuvo una magnitud estimada entre 6,5 y 6,7 (debido a las limitaciones de instrumentación de la época).
Por otra parte, el sismo de 2026 registró una magnitud de 7.2 y 7,5 siendo este último el epicentro a 17 km al oeste de Catia La Mar (según datos internacionales de la USGS). En ciudades como Caracas, debido al efecto de atenuación, el impacto sentido equivale a un rango menor.
Para inicios del año 2026 cabe destacar un incremento anómalo en la frecuencia de sismos, no obstante, luego del evento sísmico pasó de casi 900 eventos en junio a más de 1.500 sismos registrados en julio.
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Acciones Emprendidas por DataLaing y el CIV
Respuesta técnica ante el evento telúricoa
1. Defensa del Valor de la Ingeniería Venezolana: Rescate y reconocimiento del talento profesional técnico en el país y de aquellos en el exterior que continúan aportando sus conocimientos.
2. Investigación y despliegue en campo: Procesamiento inicial de datos públicos (USGS/FUNVISIS), presentación de informes técnicos al CIV a los días del evento y despliegue voluntario de brigadas para inspecciones especializadas en sitio. Generar aplicaciones interpretativas del fenómeno.
3. Triaje inicial: Evaluación mediante etiquetado (verde, amarillo, rojo). Se enfatizó que las etiquetas amarilla o roja no significan demolición automática, sino la necesidad de una evaluación técnica detallada.
Propuesta de Protocolo de Evaluación e Intervención en 5 Niveles
Para trascender las inspecciones visuales superficiales, se planteó una metodología escalonada:
Nivel 0: Activación y triaje: Respuesta de emergencia y clasificación primaria.
Nivel 1: Inspección visual previa: Evaluación basada en criterios estandarizados internacionales y brigadas capacitadas.
Nivel 2: Evaluación Detallada: Levantamiento geométrico exacto y verificación de verticalidad/horizontalidad. Ensayos no destructivos: fotogrametría, escáner digital 3D (nube de
puntos), control geodésico, ultrasonido y medición de grietas. Identificación de normas y criterios aplicados en el etiquetado.
Nivel 3 – Reparación y adecuación: Aplicación de técnicas de intervención (inyección de resinas epóxicas a baja presión, refuerzos con fibra de carbono, etc.). Exigencia estricta de permisos de ingeniería municipal antes de intervenir elementos estructurales.
Nivel 4 – Modelado Avanzado e Interacción Suelo-Estructura: Elaboración del modelo As-Built calibrado. Análisis de desempeño sísmico, rigidez y consideración de modificaciones mayores (incorporación de pórticos, muros de cortante o encamisado de columnas).
Nivel 5 – Evaluación de Durabilidad y Resistencia Mecánica: Pruebas de extracción de núcleos (solo como último recurso/biopsia). Ensayos de durabilidad para detectar corrosión en el acero de refuerzo (potencial electroquímico, resistividad, pH y carbonatación).
Tecnología, Metodología BIM y Aspectos Económicos.
Metodología BIM (6D): Incorporación de la sismorresistencia como la sexta dimensión del BIM. Se promueve el uso de nubes de puntos y entornos comunes de datos (CDE) en la nube para garantizar la trazabilidad de los proyectos.
Estandarización de Partidas y Costos: DataLaing ha desarrollado un decodificador y nuevas partidas normadas (bajo estándares Covenin, MasterFormat y UniFormat) para obras de reparación estructural (código R).
Impacto Económico: Ajuste de los modelos económicos y presupuestarios de la construcción frente a la distorsión que generará la alta demanda de obras de rehabilitación.
Evolución de la Norma COVENIN 1756 y Buenas Prácticas
En el caso de Venezuela las normas han tenido una evolución en función de los sismos de gran magnitud que se han registrado en Venezuela.
Revisión de los saltos normativos (1967, 1982, 1998, 2001 y 2019). La norma COVENIN 1756:2019 introduce amenazas georreferenciadas, espectros precalculados y factores de sitio actualizados.
Lecciones sobre Elementos Específicos:
Muros y tabiques: Modificar o agregar paredes sin considerar la flexibilidad del pórtico puede alterar severamente la rigidez lateral, cambiando el centro de cortante y dañando la respuesta del edificio.
Tanques en azoteas: Los recipientes de agua en techos generan fuerzas convectivas e impulsivas que alteran los modos de vibración. Su diseño debe regirse por normas estrictas (como ACI 350) o contemplar su reubicación/eliminación.
Cultura de Inspección Periódica: Propuesta para que las autoridades municipales implementen ordenanzas de inspección y certificación periódica de habitabilidad y estabilidad en edificaciones antiguas.
