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Empresa de marca personal, enfocado en volver a las raíces de la ingeniería, gerenciamiento y economía, en donde los factores primordiales para una correcta decisión son los RATIOS cuantitativos.

18/08/2026

🧪 Estudio de suelo: 5 cosas que probablemente nadie te explica antes de cotizarlo.

Si vas a construir una vivienda o tienes una parcela, guarda estos consejos:

1️⃣ Ensayos ≠ Informe de Mecánica de Suelos (IMS)
Revisa bien la cotización. Una cosa son los ensayos de terreno/laboratorio y otra es el informe profesional que interpreta esos resultados y entrega parámetros de diseño. Es como ir al médico: una cosa son los exámenes y otra el diagnóstico.

2️⃣ ¿Para qué necesitas estudiar el suelo?
Los ensayos dependen del objetivo del proyecto: estructural, sanitario o eléctrico. Por ejemplo, pueden requerirse parámetros geotécnicos para fundaciones, infiltración para soluciones sanitarias o resistividad del terreno para el diseño eléctrico.

3️⃣ Un informe no es una inspección visual
Decir que el terreno es café, tiene bolones o parece firme no determina su capacidad resistente. El IMS debe interpretar antecedentes y ensayos técnicamente, con un profesional competente que asuma la responsabilidad correspondiente.

4️⃣ Hacer el estudio no significa que tus fundaciones serán más pequeñas
El estudio simplemente permite conocer mejor el terreno. Puede demostrar que tienes un excelente suelo… o confirmar que las condiciones son deficientes y que necesitarás una solución de fundación más exigente.

5️⃣ Caracterización geotécnica y comportamiento sísmico no son exactamente lo mismo
Dependiendo del proyecto y de la normativa aplicable, puede ser necesario complementar la caracterización mediante parámetros dinámicos del terreno, como la velocidad de onda de corte (Vs) y otros antecedentes necesarios para su clasificación sísmica.

La lógica es sencilla:

Sin información del suelo → más incertidumbre → decisiones más conservadoras.
Con información del suelo → diseñamos con parámetros reales del terreno.

Un estudio de suelo no se hace para demostrar que el terreno es bueno. Se hace para descubrir qué tienes realmente debajo de tu proyecto.

Lo comenta Manuel Carrasco
Ingeniero Civil – CEO ratios.cl

17/08/2026

🌐 ¿Qué es realmente un IFC y por qué es tan importante en BIM?

En palabras simples, IFC (Industry Foundation Classes) es un estándar abierto que permite intercambiar información entre distintas plataformas BIM sin depender de un único software.

Pero un IFC es mucho más que visualizar un modelo 3D.

Detrás de cada muro, columna, viga o losa existe información estructurada: geometría, propiedades, clasificación, relaciones con otros elementos e identificadores que permiten mantener su trazabilidad.

Esto permite que un mismo proyecto pueda pasar por distintas herramientas de arquitectura, ingeniería, coordinación, construcción y gestión de obra, manteniendo una estructura común de información.

Por eso IFC es una de las bases de OpenBIM:

Modelo → Datos → Interoperabilidad → Coordinación

El objetivo no debería ser que todos trabajemos con el mismo software.

El objetivo es que todos podamos intercambiar y comprender la misma información, independientemente de la herramienta que utilicemos.

Lo comenta Manuel Carrasco
Ingeniero Civil – CEO ratios.cl

16/08/2026

🏗️ El mejor consejo para modelar BIM: antes de aumentar el LOD, define el objetivo del modelo.

No todos los modelos necesitan el máximo nivel de detalle.

Si el objetivo es visualización o render, el modelo debe responder a una necesidad estética.

Si el objetivo es coordinación ,normalmente un LOD 300 entrega geometría suficiente para identificar elementos, dimensiones, ubicación e interferencias sin cargar innecesariamente el modelo.

Si necesitamos fabricación o detalles constructivos, podemos aumentar el nivel de desarrollo únicamente donde realmente aporta valor.

El error está en intentar resolver visualización + coordinación + detalle constructivo con el mismo modelo y con el máximo LOD posible.

¿El resultado?
Más peso, mayor consumo de recursos, menor rendimiento y una cantidad de información que muchas veces nadie utilizará.

La lógica debería ser:

Objetivo → Información necesaria → Nivel de desarrollo → Modelo

BIM no consiste en modelar cada vez más.

Consiste en modelar exactamente lo necesario para tomar una decisión.

Y a medida que avanzamos hacia construcción, muchas veces el verdadero valor deja de estar en agregar geometría y pasa a estar en la información asociada al modelo.

Lo comenta Manuel Carrasco
Ingeniero Civil – CEO ratios.cl

15/08/2026

⚖️🏗️ Derecho Sísmico: cuando la ingeniería, la arquitectura, la construcción y el derecho necesitan hablar el mismo idioma.

Me parece muy positiva la iniciativa de la Pontificia Universidad Católica de Chile de abordar el Derecho Sísmico desde una mirada interdisciplinaria.

Chile actualiza constantemente sus exigencias sísmicas y constructivas, pero existe una problemática que muchas veces dejamos de lado: ¿qué ocurre jurídicamente cuando una norma técnica debe interpretarse después de una falla, un daño o una controversia contractual?

Ingenieros, arquitectos, constructores y abogados deben comprender no solo las normas aplicables, sino también sus responsabilidades, obligaciones, alcances profesionales y consecuencias jurídicas.

Esto resulta especialmente relevante cuando trabajamos con normas chilenas, estándares internacionales complementarios o materias donde todavía existen vacíos regulatorios.

Porque después de una eventualidad, ya no basta con decir:

“En ingeniería siempre lo hemos interpretado así”.

El desafío es avanzar hacia criterios técnicos y jurídicos cada vez más claros, donde normativa, diseño, ejecución y responsabilidad profesional estén correctamente relacionados.

La ingeniería sísmica no termina en calcular una estructura. También existe una responsabilidad sobre las decisiones que tomamos y cómo podemos justificarlas técnicamente.

Lo comenta Manuel Carrasco
Ingeniero Civil – CEO ratios.cl

15/08/2026

🔩🏗️ ¿Cómo hacemos que una viga de acero trabaje realmente en conjunto con el hormigón?

La respuesta está en los conectores de corte, encargados de transferir esfuerzos entre ambos materiales y permitir el comportamiento compuesto de la sección.

Una de las soluciones más utilizadas son los pernos tipo Stud, instalados mediante soldadura de pernos (stud welding). Su diámetro, altura, resistencia, separación y cantidad no se eligen al azar: deben responder al esfuerzo de corte longitudinal calculado por el ingeniero estructural.

Pero no todos los proyectos necesitan la misma solución.

Para obras de menor escala, viviendas o remodelaciones existen sistemas alternativos de conectores de corte fijados mecánicamente, que simplifican considerablemente la instalación y evitan disponer de equipos industriales de soldadura de pernos.

¿La diferencia? Un sistema puede tener menor capacidad individual, por lo que probablemente necesitaremos más conectores y menores separaciones para desarrollar la acción compuesta requerida.

Lo importante no es qué conector parece más resistente, sino verificar:

Capacidad del conector → cantidad → separación → transferencia de corte → capacidad de la sección compuesta.

Y, por supuesto, controlar correctamente su instalación en obra.

Una viga colaborante no funciona porque tengamos acero abajo y hormigón arriba. Funciona cuando existe un mecanismo correctamente diseñado para transferir esfuerzos entre ambos.

Lo comenta Manuel Carrasco
Ingeniero Civil – CEO ratios.cl

14/08/2026

🌎 ¿Cuánto gana un profesional BIM en el mundo?

El BIM Salary Report 2026 de BIM Corner compara los salarios de tres perfiles principales:

🔹 BIM Modeler
🔹 BIM Coordinator
🔹 BIM Manager

Países como Estados Unidos, Alemania, Dinamarca y Noruega están entre los mercados donde estos profesionales alcanzan mayores remuneraciones.

Pero más que el sueldo, el informe deja una pregunta para Chile:

¿Estamos formando BIM Managers o seguimos principalmente en la modelación?

Modelar no es coordinar. Y coordinar tampoco es solamente detectar interferencias. Un verdadero BIM Manager debe trabajar con metodología, BEP, gestión de información, estándares y toma de decisiones.

Tenemos que evolucionar:

Modelar → Coordinar → Gestionar.

¿En qué nivel creen que está Chile actualmente?

Lo comenta Manuel Carrasco
Ingeniero Civil – CEO ratios.cl

13/08/2026

🏗️ ¿Necesitas saber hoy cuánto hormigón debes pedir para ejecutar el Nivel 6 la próxima semana? Un IFC + IA puede darte la respuesta en minutos.

Este es uno de los usos de BIM que realmente genera valor directamente en obra.

En este ejemplo tomamos un modelo IFC4, aislamos los muros correspondientes al Nivel 6 y guardamos esa vista como parte del proceso de coordinación. Pero después viene lo interesante: utilizamos la información contenida en el IFC para extraer automáticamente cada muro, su Tag y su volumen de hormigón.

Con Inteligencia Artificial podemos procesar esa data y obtener rápidamente la cubicación completa del nivel: aproximadamente 34–35 m³ de hormigón para los muros analizados.

Pero automatizar no significa confiar ciegamente.

El paso siguiente es la verificación y trazabilidad: contrastamos los Tags obtenidos desde la extracción con los identificadores existentes en el modelo para comprobar que estamos cubicando exactamente los elementos que queremos ejecutar.

El flujo termina siendo muy simple:

Modelo IFC → Nivel → Elementos → Tags → Volúmenes → Cubicación → Verificación → Pedido de hormigón

Esto cambia bastante el rol del BIM en terreno.

Un administrador o coordinador de obra no debería perder horas sumando cantidades manualmente si ya existe un modelo estructurado que contiene esa información. Su tiempo tiene mucho más valor coordinando producción, especialidades, recursos, secuencias y avances.

Y esto es solo hormigón. La misma lógica puede extenderse a acero, moldajes, elementos por nivel, sectores, partidas o etapas constructivas, siempre que la información del modelo esté correctamente estructurada.

BIM en obra no debería significar abrir un modelo 3D. Debería significar utilizar su data para tomar decisiones más rápidas y verificables.

Lo comenta Manuel Carrasco
Ingeniero Civil – CEO ratios.cl

13/08/2026

🏗️ El verdadero valor de un modelo IFC no está en verlo en 3D, sino en utilizar su información directamente en obra.

Continuamos trabajando con IFC4 aplicado a coordinación y gestión BIM en terreno. En este ejemplo seleccionamos un capitel y obtenemos directamente desde el modelo información como:

• Volumen de hormigón.
• Espesor y dimensiones.
• Perímetro.
• Propiedades del elemento.
• Identificador o Tag para su trazabilidad.

Pero hay algo fundamental: la información debe verificarse.

Si el modelo indica un volumen de aproximadamente 4,7 m³, podemos comprobarlo utilizando sus dimensiones geométricas. BIM no debería consistir en confiar ciegamente en lo que muestra un parámetro, sino en garantizar que geometría y data sean coherentes.

El Tag pasa a ser especialmente importante. Cada elemento puede identificarse de manera única, permitiendo buscarlo, extraer sus propiedades y posteriormente automatizar procesos de:

Modelo IFC → identificación → extracción de datos → cubicación → control de obra.

Ahí está una de las aplicaciones más potentes de OpenBIM: transformar el modelo en una fuente estructurada de información para coordinadores, ingenieros y profesionales directamente en terreno.

Para nosotros, la filosofía es clara: BIM no debería terminar en la oficina. BIM debe llegar a la obra.

Lo comenta Manuel Carrasco
Ingeniero Civil – CEO ratios.cl

13/08/2026

¿Hasta dónde llegan realmente las cargas de una fundación en el suelo?

Cuando una zapata transmite las cargas de una estructura al terreno, los esfuerzos no quedan concentrados únicamente bajo la fundación: se distribuyen en profundidad formando lo que conocemos como bulbo de presiones.

Este comportamiento puede comprenderse a partir de la teoría de Boussinesq (1883), que permite estimar cómo se incrementan y distribuyen los esfuerzos verticales dentro de una masa de suelo debido a una carga aplicada en superficie.

📐 En la literatura existen distintos criterios para estimar la profundidad de influencia, muchas veces expresados como múltiplos del ancho B de la fundación. Sin embargo, llevar esto directamente a terreno puede ser una simplificación peligrosa.

¿Por qué? Porque el suelo real no es un medio homogéneo e infinito. Podemos encontrar:

• Estratos de distinta rigidez y resistencia.
• Rellenos o suelos orgánicos.
• Cambios importantes de densidad.
• Nivel freático o presencia de agua.
• Capas compresibles a mayor profundidad.

Por eso, no basta con decir que el bulbo llega a 2B, 4B o 6B. Lo relevante es determinar qué estratos quedan dentro de la zona donde el incremento de tensiones generado por la estructura todavía es significativo.

Aquí el estudio de mecánica de suelos se vuelve fundamental: permite definir correctamente el sello de fundación, evaluar capacidad de soporte y asentamientos, e identificar si es necesario excavar, reemplazar, compactar o realizar otro tipo de mejoramiento del terreno.

¿Conviene mejorar el suelo? ¿Fundar más superficial? ¿Profundizar la fundación?

No existe una respuesta única. Depende del suelo, de las cargas y del sistema de fundación.

Una fundación no termina donde termina el hormigón. Su comportamiento depende también de todo el suelo que recibe y redistribuye sus cargas.

Lo comenta Manuel Carrasco
Ingeniero Civil – CEO de ratios.cl

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