Diseñan tecnología modular de madera para construir viviendas, hospitales y escuelas seguras en zonas propensas a terremotos, de acuerdo a los investigadores
Diseñan tecnología modular de madera para construir viviendas, hospitales y escuelas seguras en zonas propensas a terremotos, de acuerdo a los investigadores

En un logro clave para la ingeniería estructural y la resiliencia ante desastres naturales, una estructura modular de madera de dos plantas logró superar con éxito una exigente prueba sísmica a escala real. El prototipo no solo mantuvo su estabilidad, sino que soportó la simulación de 100 terremotos de fuerte intensidad sin registrar daños en sus elementos principales, retornando a su posición original tras cada movimiento.
Este artículo fue publicado originalmente por la Universidad de Auckland, ubicada en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda, y posteriormente ha sido retomado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) por su relevancia en la reducción de riesgos urbanos y la construcción sostenible ante la ocurrencia de terremotos.
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Las pruebas se llevaron a cabo en el pabellón de ensayos de estructuras de la Universidad de Auckland, en Newmarket.
El equipo de investigación, liderado por el doctor Ashkan Hashemi, el profesor Pierre Quenneville y el estudiante de doctorado Rajnil Lal, evaluó un edificio fabricado con madera laminada cruzada (CLT).
Para simular condiciones reales de uso urbano, sobre la estructura de dos niveles se colocó una carga que simulaba el peso de una tercera planta, una configuración habitual en apartamentos de densidad media y casas adosadas.
La madera contralaminada (CLT) es cada vez más utilizada a nivel internacional por su rapidez de ensamblaje y baja huella de carbono.
Sin embargo, la evidencia científica sobre el comportamiento sísmico de estos edificios a escala real era limitada.
🏗️ A model of a two-storey cross-laminated timber building survived 100 simulated earthquakes, with no structural damage.
— UNDRR (@UNDRR) August 11, 2026
This means safer, more resilient housing, schools, hospitals and other buildings in seismic zones.
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Para solucionar este desafío, los ingenieros desarrollaron un sistema innovador basado en módulos prefabricados con conexiones sísmicas de alta resistencia situadas entre pisos y paredes.
Durante un movimiento telúrico, el sistema permite que la estructura se mueva de forma controlada, disipando la energía y absorbiendo las fuerzas antes de volver a su eje sin sufrir fracturas.
Durante varias semanas, el edificio fue sometido a vibraciones horizontales y movimientos de torsión basados en registros históricos de terremotos reales.
Ante la presencia de más de 60 profesionales e ingenieros del sector de la construcción, la estructura demostró una resistencia excepcional.

El desempeño del inmueble generó gran impacto entre los especialistas asistentes.
Muchos de ellos destacaron la capacidad del prototipo para absorber el impacto y mantenerse intacto tras un centenar de sacudidas sísmicas severas, un fenómeno poco habitual en las estructuras tradicionales.
«Se sorprendieron porque no están acostumbrados a ver un edificio resistir ni siquiera un terremoto importante, y mucho menos cien», explicó el doctor Ashkan Hashemi, líder del proyecto.
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El equipo de investigadores señala que esta tecnología ofrece una alternativa sólida para la construcción rápida y segura de viviendas modulares, hospitales, centros educativos y edificios comerciales en zonas propensas a temblores.
Al mismo tiempo, permite reducir significativamente las emisiones de carbono y los residuos generados durante el proceso de obra.
El estudio contó con el apoyo financiero y técnico de diversas entidades, entre ellos del sector de la construcción sostenible en Nueva Zelanda.
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