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Federación Centro Sur de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires Introducción Para el trabajo de cuerdas, existe una gran variedad de materiales que se utilizan para este propósito. Se debe aprender a diferenciar y reconocer las diferentes clases de elementos utilizados en el trabajo propio de rescate y aquellos que se usan en forma deportiva, como la práctica del montañismo u otros. Por una parte, los elementos que se utilizan para la práctica del montañismo u otros deportes, tienen como principal característica su peso reducido, en desmedro de la tensión o pesos que éstos soportan. Por el contrario, los equipos usados en rescate, generalmente suelen ser más pesados y fuertes, acentuando sus propiedades de seguridad, por sobre la comodidad del material. En este capítulo, se detallarán algunas características de estos equipos, así como su modo de empleo y los cuidados que requieren. 2 Las Cuerdas La cuerda es una herramienta básica y a la vez muy útil en todo tipo de rescate. Su uso data desde hace más de 5.300 años y como todo en el tiempo ha evolucionado, llegando a encontrar hoy en día múltiples tipos de cuerdas y accesorios, con características y propiedades diferentes. Es importante que, el personal de rescate conozca las diferencias de las cuerdas y accesorios que va a utilizar, ya que de éstas, muchas veces dependerá su vida y el éxito del rescate. Categoría de Cuerdas: DEPARTAMENTO BREC FEDERACIÓN CENTRO SUR DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 1

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Provincia de Buenos Aires

IntroducciónPara el trabajo de cuerdas, existe una gran variedad de materiales que se utilizan paraeste propósito. Se debe aprender a diferenciar y reconocer las diferentes clases deelementos utilizados en el trabajo propio de rescate y aquellos que se usan en formadeportiva, como la práctica del montañismo u otros.Por una parte, los elementos que se utilizan para la práctica del montañismo u otrosdeportes, tienen como principal característica su peso reducido, en desmedro de latensión o pesos que éstos soportan. Por el contrario, los equipos usados en rescate, generalmente suelen ser más pesados y fuertes, acentuando sus propiedades de seguridad, por sobre la comodidad del material.En este capítulo, se detallarán algunas características de estos equipos, así como su modo de empleo y los cuidados que requieren.2 Las CuerdasLa cuerda es una herramienta básica y a la vez muy útil en todo tipo de rescate. Su uso data desde hace más de 5.300 años y como todo en el tiempo ha evolucionado, llegando a encontrar hoy en día múltiples tipos de cuerdas y accesorios, con características y propiedades diferentes.

Es importante que, el personal de rescate conozca las diferencias de las cuerdas yaccesorios que va a utilizar, ya que de éstas, muchas veces dependerá su vida y el éxito del rescate.Categoría de Cuerdas:Existen básicamente dos tipos de categorías, las de fibras naturales y las artificiales osintéticas.Fibra Natural:Se ha utilizado eficientemente en rescates, pero las fibras sintéticas son muy superiores.No es recomendable para las operaciones de seguridad de vida y nunca debe ser usadapara el apoyo de vida. Estas fibras de origen vegetal, se conocen también con losnombres de pita, ixtle, etc. Los tipos más comunes de fibras naturales son:

Manila Yate

Fibra artificial o sintética:Fue desarrollada en 1930, cuando se descubrieron los polímeros sintéticos que puedenhacerse filamentos. Las propiedades y características de cada tipo de fibra sintética quese utilizan en las cuerdas difieren bastante, asi como las utilidades para las que seaplican.Tipos de Cuerdas Sintéticas:

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Nylon:Es la más fuerte y flexible de los tipos de cuerdas de que se dispone hoy en día, por lotanto, es la más utilizada en rescates. La estructura molecular del nylon, hace posible laproducción de fibras muy largas y continuas que por su disposición torcida, puedenpermitir que sea elástica, lo cual es una capacidad, que permite absorber la energíadinámica o de forma estática con sus fibras sin torsión.Características:

Tiene gran resistencia al desgaste. No se daña por acción de microorganismos. Es resistente a condiciones alcalinas. Es resistente a ácidos y álcalis, como también a productos del petróleo; sin

embargo, el contacto con los químicos debe evitarse.

Se deteriora con los rayos ultravioleta, tales como la luz solar y contemperaturas muy elevadas.

El punto crítico promedio de temperatura es de 176ºC (350ºF), fusionándose a 248ºC (480ºF).

Tipos de tejido de las cuerdas:El tipo de tejido de la cuerda, determinará muchas de sus características, las cuales seránfundamentales en el momento de elegir una cuerda, para un determinado trabajo.Kernmantle: (algunas veces deletreado como Kermantel)Este término es una palabra alemana compuesta:Kern = AlmaMantle = Manto (Camisa o Funda)El diseño de la cuerda kermantle, consiste de un corazón central(kern) de fibras, lascuales soportan la mayor proporción de la carga en la cuerda. Este corazón está cubiertocon un manto trenzado (mantle), que soporta una proporción menor de la carga. Pero eltrenzado apretado del manto, protege el corazón de la abrasión, suciedad, y efectosambientales, tal como la luz del sol. La construcción de kermantle, da como resultado unacuerda que es fuerte y resistente al daño, pero es fácil de manejar. También, no tiene elinconveniente de la severa torsión, que afecta otros diseños de cuerdas.Por su diseño, distribuye la carga de un 70 a un 80 % en el núcleo y de un 20 a un 30 %en la funda o forro.

Sistemas de Seguridad en Cuerdas:

Factor de Seguridad:Para asegurar al personal de rescate y dándose cuenta del peligro potencial en laselección inadecuada de la cuerda, la agencia nacional de protección de incendio (NFPA),ha desarrollado una norma para el servicio de incendios con cuerdas y equipo deseguridad. Este conjunto de normas se llama NFPA 1983; y es en donde se especificancriterios mínimos de diseño y desempeño para la cuerda de seguridad de vida.Estas normas requieren que, el peso sea de 15:1 para toda cuerda de seguridad de vida,que se calcula dividiendo la fuerza de tensión de la cuerda por su carga laboral segura, que es la que un hombre utiliza en la cuerda de seguridad de vida y que está definida en300 lbs. (150 Kg.). Por lo tanto, para lograr que se maneje un factor de seguridad de 15:1,

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la cuerda debe tener un mínimo de fuerza de tensión de 9.000 lbs. (4.500 Kg.) y una cargalaborable segura de 600 lbs. (300 Kg. que es el peso del rescatista, más sus equipos yuna víctima)Factor de Caída:La gravedad de una caída puede describirse por el “factor de caída”. Este se determina no sólo por la distancia de caída, sino también por la cantidad de cuerda entre el rescatista y el asegurador o anclaje que absorbe la energía de la caída.Cuando el rescatista debe progresar por sobre su anclaje, debe necesariamente colocarun primer seguro intermedio en el largo de cuerda, toda vez que si no lo hace se podráenfrentar a una caída de la más alta gravedad posible, esto es, el doble de la cantidad decuerda que se extiende desde el anclaje de partida. Solamente cuando se colocanseguros intermedios queda reducido el factor, el cual se continuara reduciendo conformese colocan seguros adicionales y aumenta la razón entre la longitud de la cuerda y lalongitud de la caída.El factor 2 es el valor máximo que puede producirse en condiciones normales deprogresión en altura, puesto que la altura de caída no puede ser superior a 2 veces lalongitud de la cuerda utilizada. De hecho, si hay que desplazarse encordado con un factorde caída superior a 0,3, será necesario utilizar, obligatoriamente, una cuerda dinámica, laúnica capaz de absorber el choque de una eventual caída.Las pruebas efectuadas en el laboratorio confirman la teoría: para una caída de factor 2,sea la altura de caída de 4 m o de 20 m, la fuerza de choque registrada es la misma,aproximadamente 9 kN (kilo newton) con una cuerda dinámica. Con cuerda estática es de13 a 18 kN, y algunas veces superior. Sabiendo que el organismo humano puedesoportar durante un lapsus de tiempo muy breve una fuerza de choque máxima de 12 kN,se aprecia claramente el peligro que representa utilizar una cuerda estática.Además, al utilizar una cuerda estática, hay que ser conscientes de que con una fuerzade choque de 18 kN nos situamos muy cerca, e incluso más allá, del límite de resistenciade los elementos que componen la cadena de seguridad: anclaje (25 kN); mosquetón(generalmente 20 kN); cintas (22 kN), arnés (15 kN) (Valores de referencia promedios)Las cintas, se comportan como las cuerdas estáticas, salvo algunas de especial diseñopara absorber energía en una caída.El factor de caída es la relación entre la altura de caída de una persona y la longitud decuerda usada para detener la caída. Se determina por la siguiente operación:

Fc = Altura de la caídaLongitud de la cuerda desplegada

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Daños en las cuerdas:

Las cuerdas pueden ser dañadas por:a) Por sustancias dañinas:Entre las más comunes que pueden destruir o deteriorar la cuerda se encuentran:

Acidos, particularmente aquellos que se encuentran en el almacenamiento de

baterías. Blanqueadores. Algunos Álcalis (como los encontrados en el hollín). Otros químicos fuertes. Se debe evitar contacto con un químico, a menos

que se esté seguro, que no es dañino para la fibra de la cuerda.b) Por sobrecargas:El daño por sobrecarga usualmente ocurre, cuando una cuerda es usada en actividadespara las cuales no fue diseñada, y la carga excede la carga de seguridad de trabajo de lacuerda. Algunos ejemplos de sobrecarga de una cuerda incluyen:

Usarla para remolcar vehículos. Usarla para levantar objetos pesados.

c) Por objetos que caen:Objetos, tales como rocas y herramientas, que caen sobre la cuerda, particularmente

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cuando ella está bajo carga, puede causar serios daños a la cuerda. Toda vez que objetospesados o con filo hayan caído sobre la cuerda, o cuando la cuerda a sido utilizada en una zona de caída de rocas, debe ser inspeccionada buscando daños.d) Por abrasión:Una de las formas más comunes de destruir una cuerda, o acortar su vida, es a través dela abrasión. Este tipo de daño es usualmente evitable. El daño por abrasión comúnmenteocurre cuando una cuerda está bajo tensión y es subida y bajada cruzando una roca osobre el borde de un edificio. La abrasión también ocurre a menudo, cuando una personaesta haciendo un rapel rebotante o ascendiendo, causando el aserramiento de la cuerdahacia atrás y hacia delante cruzando una roca o un objeto duro.Una forma menos común de abrasión, pero que puede dañar una cuerda de extremo aextremo rápidamente, es el uso de una herramienta de rapel u otra herramienta con un filo de metal agudo. Chequee el socavamiento de todos sus metales de tiempo en tiempo y repare o retire el equipo si es necesario.e) Por Fusión por calor:La fusión por calor, es el resultado de dos piezas de material sintético rocen entre sí. Esmuy destructivo para la cuerda y puede cortar una línea tan segura, como si ella fueracortada con un cuchillo. La fusión por calor, ocurre cuando una cuerda corre a través deotra, y una pieza de material sintético permanece estacionaria, mientras la otra se muevea través muy rápidamente en un sitio.Situaciones comunes donde la fusión por calor ocurre:

Dos cuerdas bajo tensión, donde una permanece estacionaria mientras la otra estásiendo bajada, corriendo a través de la primera.

Una cuerda cargada, está corriendo a través de una cuerda de anclaje o cinta quetambién está bajo carga.

Un rapelador sujeta una cuerda contra su propio arnés de cintas, mientras realizaun rapel rápido.

El daño a la cuerda debido a la fusión por calor, puede suceder rápidamente, sin aviso, ypuede ser catastrófico.Cada vez que esté trabajando en el ambiente de altura, debe constantemente estar alertaa la fusión por calor y tomar las medidas para evitarlo.Formas para prevenir la fusión por calor debido al cruce de cuerdas:

Apareje u ordene las cuerdas de tal modo, que no haya contacto que cree fusiónpor calor.

Sujete cuerdas lejos de otras con poleas o rollos para bordes. Almohadille la cuerda estacionaria donde una cuerda corre sobre ella.

NOTA: La fusión por calor ocurre, cuando una cuerda está estacionaria y la otra se muevecruzándola en un punto, de modo que el calor crece. Si ambas cuerdas se estánmoviendo constantemente, de tal modo que ningún punto está sujeto al aumento detemperatura, la destructiva fusión por calor, es improbable que ocurra.

f) Daño de la cuerda a través de rapel relámpago:Todas las herramientas de rapel, operan a través de la fricción de la cuerda cruzando laherramienta. Esto da como resultado, un aumento de la temperatura, el cual aumenta con

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la velocidad del rapel. El rapel rápido debe ser evitado ya que puede dañar la cuerda através del aumento de la temperatura. Esto también indica una técnica pobre y/o pérdidadel control, por parte del rapelador.Las cuerdas que están en constante uso para entrenamiento en rapel y que son siempreancladas en el mismo extremo, eventualmente cambiarán sus características de manejo,debido a la agrupación de fibras en el extremo inferior. Cuando una cuerda es usada paramuchos rápeles, rote los extremos, para evitar el cambio potencial de características.Rote las cuerdas usadas en el entrenamiento de rapel.

g) Pérdida de resistencia a través de nudos:Todos los nudos reducen el conjunto de la resistencia de la cuerda. Pero algunos nudos,causan una mayor pérdida que otros. La regla general es ésta:Los nudos con curvas apretadas, tales como: los bowlines, causan mayor pérdida de laresistencia que los nudos con curvas más abiertas, tales como los nudos de la familia delos 8s.

h) Exposición a rayos UV del Sol:La exposición prolongada de las cuerdas a los rayos ultravioletas del sol, las degradan ydañan. Cuando estas sean lavadas, su secado no puede ser efectuado bajo los rayos delsol.Efectos de curvar una cuerda:

Siempre que una cuerda es ubicada bajo carga en una curva aguda, algo de resistenciase pierde. Las fibras de la cuerda en la parte exterior de la curva, reciben una gran porciónde la carga, mientras que aquellas que están en el interior de la curva, reciben muy pocacarga o ninguna.Situaciones comunes donde la cuerda recibe este tipo de estrés incluyen, cuando unacuerda tiene nudos o enroscamientos o cuando ellas corren sobre una curva aguda, talcomo en un mosquetón o en una polea pequeña.

Cuando elegimos herramientas mecánicas tales como: poleas, su efecto en laresistencia de la cuerda puede ser estimado, usando lo que es conocido como laregla 4:1.

Esto ha determinado que la pérdida de resistencia en una cuerda de nylon no llega ha sersignificativa, hasta que la cuerda ha sido curvada a menos de cuatro veces el diámetro dela cuerda. Esto significa, por ejemplo que una cuerda de media pulgada, no debiera teneruna curva que sea menor a dos pulgadas. De otra manera, puede ocurrir algo de pérdidade resistencia.Para elegir una polea usando la regla de 4:1, compare el diámetro de la cuerda con eldiámetro de la rueda de la polea. Si el diámetro de la cuerda es de media pulgada,entonces la polea debiera tener un diámetro de al menos 2 pulgadas.

Almacenamiento de la Cuerda:En resumen una cuerda de soporte de vida debe ser almacenada en un lugar propiodonde esté protegida del daño.

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Se debe evitar las siguientes situaciones, para una optima protección de la cuerda, almomento de ser almacenada:

Con nudos en ella. (Esto eventualmente debilitará porciones de la fibra de lacuerda).

A la luz del sol. (Todas las fibras en las cuerdas de seguridad, incluyendo nylon ypoliester, se degradarán bajo la prolongada exposición a la luz del sol).

Expuesta a los sistemas de evacuación de gases de los vehículos o a humoso residuos del almacenamiento de baterías. (Ambos componentes de losvehículos producen substancias que dañan la cuerda).

Mojada o en áreas húmedas. (Esto promoverá el crecimiento de hongos en lacuerda).

En áreas de alta temperatura. (La prolongada exposición a temperaturas mayores

que a las que los humanos pueden trabajar, promoverán la degradación de lacuerda).

Contaminada con suciedad y arena. (La suciedad y la arena, trabajan dentro delcorazón y dañan la fibra. Evite arrastrar innecesariamente la cuerda en el suelo ynunca pise la cuerda).

Las CintasComo su nombre lo expresa, está construida por una banda de fajos continuos de nylon,trenzados y unidos a lo ancho. En el mercado podemos encontrarla en diferentesmedidas, que van normalmente desde 1 y hasta 4 pulgadas.Existen 2 tipos de cintas, las planas y las tubulares, las primeras más rígidas y lassegundas más flexibles y resistentes.Debido a sus características especiales, las cintas son algunas veces preferibles a lascuerdas para ciertas situaciones. Por ejemplo, es más confortable que la cuerda contra elcuerpo en un arnés de asiento. Las cintas son comúnmente usadas para anclaje, ya quees menos cara que la cuerda. Y debido a su amplitud y superficie plana, pueden ser másresistentes a la abrasión en muchas operaciones de aparejo.

Cuidado de las Cintas:En general, las cintas debieran tener los mismos cuidados que la cuerda: protegerla de laabrasión, y las substancias dañinas, y la inspección después de cada uso.Tome en cuenta que la cinta es más susceptible al daño por choque de carga.Debido a que las cintas no son dinámicas, así como algunas cuerdas, la cinta debiera serprotegida del daño por choque.

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Los MosquetonesLos mosquetones, son elementos metálicos en forma de argollas semiovaladas o enforma de “D”, con una abertura en uno de sus lados, utilizado para unir o conectarcuerdas, cintas u otros elementos. Sus partes principales son: cuerpo, espalda, eje,seguro, gatillo, espiga y cierre.

Existen muchos tipos, modelos y formas de mosquetones, que varían según su peso,resistencia y utilización, a continuación se presentan los más utilizados.

Uso de los mosquetones en su forma correcta:Los mosquetones, están diseñados para ser cargados a lo largo de su eje. El punto másdébil del mosquetón es el cierre, consecuentemente, la carga lateral somete a estrés elcierre, ubicar fuerzas antinaturales en el mosquetón, reduce severamente su resistencia, ypuede ocasionar que este falle.Debe evitar en todo momento, que en el mosquetón se apliquen fuerzas trimodales, esdecir, fuerzas en tres direcciones diferentes o ángulos diferentes.Cuidado de los mosquetones:Los mosquetones al ser elementos mecánicos y a la vez metálicos, deben tener algunasconsideraciones y cuidados:

Los metales no deben golpearse entre si, tanto en el rescate como durante su almacenamiento.

Se debe evitar conectar metales entre si, ésto acelera su desgaste.

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Se debe prevenir las caídas de los mosquetones al suelo o de alturassuperiores, a 20 cms., ésto puede fracturar los metales.

Existen algunos mosquetones con seguros en el cierre, procure no forzar elseguro, así evitará que éste se apriete, después de ser sometido a tensión.

Para evitar problemas con los cierres del mosquetón, debe evitarse elcontacto con arena o tierra, ya que se tornan lentos o se agripan.

Los seguros o cierres, pueden ser lubricados con grafito u otro lubricanteseco, no use lubricantes basados en aceites o grasas, ya que, éstos atraeránmás suciedad.

Debe desechar un mosquetón en las siguientes condiciones: Cuando el cierre del mosquetón, tiene el resorte roto. Cuando el mecanismo del pestillo, está roto o dañado. Cuando el mosquetón, ha perdido su forma original (curvado).

Las Poleas Una polea, es un elemento que en su forma más simple, consta de un cilindro, que

une dos placas laterales, estás han sido diseñadas primariamente para reducir la

fricción de la cuerda y es por ésto, que las hace útiles en varias funciones en el rescate de

altura.

Sus utilidades se dividen en dos grandes grupos:a) Cambios de dirección:Para posesionar la cuerda más convenientemente, tal como, para que en un área dondela gente esté usando cuerdas, ésta, esté menos expuesta a las caídas, donde hayacaído menos roca o donde ellos estén más holgados.Para reducir la abrasión de la cuerda. Una polea podría ser usada para colgar una cuerdasobre una roca, o para alejarla de otras cuerdas o cintas.b) En sistemas de tracción:En ciertas situaciones, tales como escalar por grandes paredes, las poleas de peso ligeroson utilizadas para tirar bolsas con materiales. Debido a que el peso es una consideraciónprimaria y las poleas son utilizadas para actividades de bajo estrés, estas poleas son a

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menudo hechas de plástico y nylon.En ciertos sistemas de altura, y particularmente en las maniobras de tracción en rescate,la cuerda está bajo tal estrés, que el calor de la fricción puede causar que la polea sederrita y falle. Por lo tanto, donde estén involucradas actividades de soporte de vida, sólopoleas de metal debieran ser usadas.Otros sistemas de Poleas:Existen gran cantidad de poleas y sistemas de poleas en el mercado, que incluyen poleasde diferentes tamaños, diseños, materiales y cantidad de platos laterales, aquí sepresentan algunas de ellas.

Polea de Rescate Mini. Especial para utilizar con nudos Prusik obloqueadores, sin tener que ajustar con la mano. Existen varias versiones detamaños, donde el diámetro interior va desde 20 a 35 mm. Polea montada enrodamiento.

Polea Twin. Polea de rescate doble, cuyo orificio superior da cabida hastatres mosquetones. Consta de una roldana de 51 mm que permite cuerdasinferiores a 13 mm. Es ideal para sistemas de poleas y trabajo en espaciosconfinados.

Polea Tandem. Polea doble horizontal, muy útil en tirolesas o tirolinas, ya que, disminuye

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la tensión sobre las cuerdas. Consta de un autobloqueador, lo que evita maniobrasarriesgadas.

Polea Rescue. Resulta una polea liviana, ideal para cargas relativamentepesadas y utilización intensiva. Provista de placas laterales oscilantes dealuminio de alta resistencia y con un orificio de fijación que admite hasta tresmosquetones.

Nudos para Rescate en AlturaIntroducciónPor definición, un nudo es simplemente un lazo que se estrecha y cierra de modo que condificultad se pueda soltar por sí solo, y que cuanto más se tira de cualquiera de los dosextremos, más se aprieta.La habilidad para hacer nudos correctamente, con confianza y sin vacilación, y sabercomo ellos son usados, son habilidades necesarias para el técnico de altura. Si elrescatista concurre al lugar de trabajo en altura, sin estas habilidades con los nudos,podría presentarse como un peligro tanto para sí mismo, como para las demás personasque se encuentren a su alrededor.Los nudos, son una parte de muchos elementos en los sistemas de altura. Las siguientesson algunas situaciones en las cuales los nudos son usados:

En anclajes. Para asegurar otros nudos. Para unir cuerdas de un mismo, ó de diferente diámetro. Para unir cintas. Para hacer lazos en las cuerdas y cintas. Para atar gente directamente a las cuerdas. Para sistemas de descenso. Para crear ascendedores de emergencia Para situaciones de emergencia tal como un arnés de asiento de emergencia. Para mantener los extremos de la cuerda lejos del resto del equipo. Para seguridad personal, tal como mantener el extremo de la cuerda fuera

del rapel. Para atar líneas de seguridad. Para improvisación, donde otros elementos del sistema fallaron. Para extricarse a sí mismo de dificultades inesperadas.

Los nudos deben ser continuamente practicados, de manera que Ud. mantenga lahabilidad de atarlos y pueda hacer un nudo específico rápidamente cuando se le pida, "La práctica hace al Maestro".

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Debido a que muchas actividades tienen lugar bajo severas condiciones ambientales,cada rescatista debiera ser capaz de hacer nudos bajo estrés, en la obscuridad, cuandohace frío y con habilidad física restringida.Precaución:Un nudo mal hecho, o la incorrecta aplicación de un nudo, podría dar como resultado unalesión seria o muerte de alguno de los integrantes del equipo de rescate o de algúnpaciente.Las sesiones de entrenamiento del grupo generalmente debieran comenzar con unarevisión de los nudos. Aquellas personas que no mantienen sus habilidades para hacernudos, se les deberá denegar la certificación del grupo y no se les deberá permitir eltrabajo de altura. La falla en aprender simples pero esenciales habilidades tales comohacer nudos, puede indicar carencia de motivación.

Cualidades de los NudosAún cuando los nudos varían en su uso específico, todos los buenos nudos tiene ciertascaracterísticas en común:

Ellos son relativamente fáciles de hacer. Puede determinarse fácilmente si ellos fueron hechos correctamente. Una vez hechos correctamente, permanecen atados. Ellos tienen un efecto mínimo en la resistencia de la cuerda. Ellos son relativamente fáciles de desatar luego de usados.

Asegurar los nudos:Es una buena práctica asegurar los nudos con un nudo de seguridad.El nudo de seguridad, debiera ser echo lo más cercano posible al otro nudo, paramantener el nudo seguro, se recomienda un ocho simple o la mitad de un pescador.Precauciones:Ver las condiciones de la cuerda o cinta y elegir el nudo correcto para cada situación.Como los Nudos afectan la CuerdaTodo nudo disminuye la resistencia de la cuerda en algún grado. La razón de esto, es queen cualquier curva aguda de una cuerda (menos de cuatro veces el diámetro de lacuerda), las fibras de la cuerda en el exterior de la curva, soportan la mayoría de la cargaen la cuerda. Las fibras en el interior de la curva, soportarán muy poca carga o ninguna.Algunos nudos como el as de guía, que tiene curvas agudas, causan más pérdida deresistencia de la cuerda que otros, como el nudo 8 que tiene más curvas abiertas.Finalmente, los tipos de nudos, en conjunto con otros elementos de un sistema de altura,deben ser tomados en consideración, cuando se decida el factor de seguridad de unacuerda.Los nudos debieran ser removidos de la cuerda, antes de almacenarla por las siguientesrazones:

Para revisar la cuerda por posibles daños antes de almacenarla. Si son dejados en la cuerda por un largo periodo, los nudos pueden causar

una permanente pérdida de resistencia en las fibras de la cuerda. Si son dejados en la cuerda por un largo periodo, los nudos tenderán a

fijarse y llegará a ser muy difícil desatarlos. Para que sea levantada con facilidad. Si son dejados en la cuerda por mucho tiempo, ésta tenderá a quedar torcida

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con la forma del nudo.Hay miles de nudos. Pero el número de nudos explorados en este capítulo, ha sidoreducido a aquellos necesarios para la mayoría de las situaciones, encontradas en eltrabajo de altura.

Los NudosDentro de la gran gama de nudos que existen, se enseñarán los más utilizados por losrescatistas.Estos nudos tienen por características comunes, su fácil confección y fácil aplicación, a suvez que lastiman poco a la cuerda.Los nombres por los que son conocidos, pueden ser variados, en este manual lesllamaremos, por los que los identifican la mayoría de los rescatistas.La aplicación de estos nudos, debe ser una acción concreta, en la cual no deben existirdudas de cómo se realizan. La más mínima duda de sí está bien hecho un nudo, deberáser motivo más que suficiente, para que sea evaluado por otro rescatista.

Nudo Simple: (para cuerda y cintas)

Aplicaciones: Como un nudo de fundación para comenzar otros nudos, tales como el nudo

de agua. Como un nudo de seguridad para otros nudos. Cuando lo use como un nudo de seguridad, el nudo sobre la mano debiera

ser tirado hacia abajo apretadamente y cercano al nudo que está asegurando.

La familia de los Nudos Ocho:Los nudos de la familia 8, capacitan a un rescatista para tratar con muchos nudosnecesarios en el trabajo de altura. Los nudos 8, son frecuentemente preferidos, debido a:

Cuando son hechos correctamente, tienden a ser seguros y es menosprobable que se corran bajo carga y flexión.

Disminuyen menos la resistencia de la cuerda que otros nudos. Es más probable que se hagan correctamente y que sean fácil de recordar. Es más fácil reconocer rápidamente, si un nudo de la familia 8 está hecho

correctamente.

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Es más probable que permanezca estable, si la carga llega de una direccióndiferente a la que se esperaba.

Es menos probable que se vuelque, cuando es tirado a través de unaobstrucción.

Es más probable que permanezca atado, después de repetidas cargas ydescargas.

Precaución:Así como todos los nudos, los nudos 8 debieran ser contorneados (las hebras alineadas yno cruzadas) y compactado (todos los extremos tirados de modo que el nudo secompacte). Esto asegura que el nudo tenga su mayor poder de agarre, mientras reduce laresistencia de la cuerda al mínimo posible.

Figura Ocho Simple:

Aplicaciones: Como un nudo de fundación, para comenzar el ocho trazado o el empalmado. Como un nudo tapón, para ciertos tipos de seguridad, tales como:

a) Para ser echo en el extremo del fondo de una cuerda, para prevenir que alguienrapelando llegue a este punto.b) Para ser hecho en el extremo superior de una cuerda, para prevenir queaccidentalmente resbale a través del equipo.

Figura Ocho con Presilla:

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Aplicaciones: Como un lazo de seguridad en la cuerda para engancharla en:

a) Líneas de seguridad.b) Personas que están siendo bajadas.c) Camillas y otros equipos de rescate.d) Líneas de anclaje.

Figura Ocho Trazado:

Aplicaciones: Para hacer un lazo en el extremo de una cuerda, en situaciones donde una

figura 8 con presilla no puede ser hecha. Un ejemplo sería una situacióndonde usted quisiera anclarse a un objeto alto, tal como un árbol, pero unlazo simple, no puede ser pasado sobre el tope. Por lo tanto, un nudo figura 8trazado, es hecho alrededor de él.

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Sugerencias: Note que la figura ocho trazada, siempre comienza haciendo una figura 8

simple, como una fundación atrás del extremo de la cuerda. Después de hacer el ocho simple, pase el extremo de la cuerda alrededor del

punto de anclaje, luego siga hacia atrás y paralelo al primer nudo. Siga cadacontorno del primer nudo con ambos extremos de la cuerda, corriendo en lamisma dirección.

No confunda este nudo con el ocho empalmado.

Figura Ocho Empalmada:

Usos: Para unir dos cuerdas. Para crear un aro con la cuerda, uniendo los extremos de una y otra, juntas.

Sugerencia: Primero trate de hacer este nudo usando dos cuerdas de diferentes colores.

Esto le facilitará distinguir las diferentes hebras de la cuerda.Precauciones:

Note que el ocho empalmado, siempre comienza con el paso de hacer unocho simple, como una fundación.

El próximo paso, es seguir exactamente el contorno del primer nudo con losextremos de la cuerda, acercándose desde direcciones opuestas.Nota:

El término empalmado, se aplica a nudos que unen dos cuerdas juntas. El término aplicado, se usa cuando se trenzan cuerdas a través de los nudos.

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Nudo Ocho con Doble Presilla:

Aplicaciones: Como lazo de seguridad en la cuerda para engancharla en:

a) Líneas de seguridad.b) Personas que estén siendo bajadas.c) Camillas y otros equipos de rescate.d) Líneas de vida o de anclaje.

Para realizar un anclaje ecualizado. Para anclarse desde dos puntos diferentes.

Nudo Doble Pescador:

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Aplicaciones:Este nudo puede ser usado para las siguientes situaciones:

Unir en forma segura dos extremos de cuerda. Para formar una cuerda larga o para formar un aro. Como nudo de unión, para un nudo prusik.

Precauciones: Este nudo es muy seguro y es fácil de reconocer si está hecho

correctamente.El pescador doble, puede ser difícil de desatar luego de ser sometido acargas, particularmente en las cuerdas blandas (dinámicas).

Cuando es hecho correctamente, la cola de cada cuerda debiera terminar enel lado opuesto del lado por el cual entró. Las dos vueltas de cada mitad delnudo, debieran yacer planas una contra otra en una cara del nudo y aparecercomo una doble X en la otra cara.

Nudo Ballestrinque:

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Aplicaciones: Para asegurar un peso y hacer tracción. Para hacer tracción en un sistema de cintas en camilla.

Precauciones: Asegúrese que el extremo libre del nudo, esté asegurado con un nudo de

seguridad. Este nudo, no debe ser dejado sin la supervisión de un rescatista, si se usa

para trabajos de fuerza.

Nudo Munter (Dinámico):

Aplicaciones: Utilizado en línea de seguridad, para frenar una posible caída de la carga.

Precaución: No usar este nudo para sistema de descenso controlado. Nudo de Emergencia o Aplicaciones poco prolongadas, prefiera otros

sistemas de frenado o control.

Nudo Prusik:

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Aplicaciones: Para regular los largos de los arneses de la camilla. Reemplaza el ascendedor mecánico y freno. Se utiliza como freno y seguro en sistemas de tracción.

Precauciones: Una vez que se aprieta en un descenso, podría no soltarse, por lo tanto se

debe precaver esta situación. Debe hacerse con una cuerda menor a la cual se va a instalar. No debe realizarse más de dos vueltas, pues la fuerza de contracción, puede

ser mayor que la resistencia de la cuerda, lo cual la cortará.

Nudo de Agua: (Sólo para cintas)

Aplicaciones: Para atar cintas juntas. Para unir dos piezas diferentes de cinta, para formar una pieza larga. Para unir los dos extremos de una pieza de cinta juntas, para formar un aro. Para confeccionar el arnés.

Precauciones: El nudo de agua sólo debe ser usado en las cintas, debido a la naturaleza

plana de la cinta, que tiene la cualidad de contornearse sobre sí misma. Lacuerda no tiene esta cualidad y un nudo de agua en una cuerda, puedesoltarse fácilmente.

Siempre tenga al menos dos pulgadas (5 cm) de cinta en los extremos delnudo de agua, después que ha sido hecho y apretado. Aunque se contorneebien un nudo de agua, la cinta tiende a deslizarse. Los extremos que sondemasiado cortos, tienden a resbalar a través del nudo bajo estrés. Paraseguridad adicional, asegure ambos extremos del nudo, con uno deseguridad.

Un nudo de agua en la cinta, debiera ser inspeccionado frecuentemente, yaque de tiempo en tiempo, tiende a soltarse

Asegúrese que la cinta corra plana a través del nudo. Un giro en el interior del

nudo permitirá que el nudo, resbale a una carga relativamente baja ydisminuya la resistencia de la cinta.

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AnclajesIntroducciónLos anclajes, son el medio de asegurar las cuerdas y otros elementos del sistema dealtura a algo sólido. El lugar donde los anclajes son conectados, es llamado punto deanclaje. Los puntos de anclaje, pueden tomar un sinnúmero de formas. En el exterior,ellos pueden ser árboles, rocas u otros anclajes naturales. O ellos, podrían ser losllamados anclajes artificiales, específicamente ubicados allí por personas que trabajan enel ambiente de Cuerdas. En edificios, los puntos de anclaje que pueden ser utilizados sonpartes estructurales, tales como vigas integrales y columnas. En algunas situaciones, losúnicos puntos de anclaje disponibles, pueden ser los vehículos o personas.Los anclajes, son al sistema de Cuerdas, como los cimientos son al edificio. Sin anclajesseguros y adecuados, el resto del sistema, cuerdas, metales y otros materiales, corren elpeligro de fallar, nada estará bien, si ellos no están bien establecidos. Así como uncimiento sólido, es la preocupación primaria antes de comenzar un edificio, un sistema deanclaje seguro y adecuado, es esencial antes que el resto del sistema pueda ser puestoen su lugar.

Clasificación de los AnclajesLos anclajes se pueden clasificar en Anclajes Naturales o Artificiales:Anclajes Naturales:Un anclaje natural puede ser definido, como cualquier elemento que se encuentra en lanaturaleza y es un potencial punto de soporte para un sistema de rescate. Los anclajesnaturales más comúnmente usados, son los árboles y las rocas, alrededor de los cualesuna cuerda o cinta puede ser enrollada. Sin embargo, ambos anclajes pueden fallar.Antes de usarlos como anclajes, se deberá examinar los árboles por potencialputrefacción.Pero incluso los árboles con buen sonido de madera, pueden no ser buenos anclajes sisus sistemas de raíces son superficiales o delgados o si ellos están en suelo húmedo. Los árboles y rocas que son tan masivos que definitivamente no fallarán como anclajes, son algunas veces llamados “a prueba de bomba”.

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Anclajes Artificiales:Los anclajes artificiales se pueden definir, como cualquier estructura, edificación oinstalación artificial creada por el hombre.En los lugares urbanos, a menudo será necesario establecer anclajes en edificios. Estopuede ser difícil, debido a la naturaleza cuestionable de algunos de los puntos de anclajepotenciales, encontrados en edificios viejos. Y en los edificios modernos, es a menudodifícil encontrar puntos de anclaje.Cuando usted se ancle en edificios, elija aquellos puntos de anclaje, que son parteinherente de la estructura del edificio o específicamente construidos para soportargrandes cargas.Algunos ejemplos son:

Columnas estructurales. Proyecciones de vigas estructurales. Soportes para maquinaria pesada. Anclajes para equipos de limpieza de ventanas. Estructuras de ladrillo con gran volumen, tales como paredes esquineras.

Materiales para AnclajesUsando cuerdas para anclajes:

Uno de los procedimientos más simples para establecer un anclaje, es conectar la cuerdade la línea principal, directamente al punto de anclaje. En situaciones urgentes donde eltiempo es crucial, ésta puede ser la mejor solución. Lo que también significa un sistemade anclaje simple, con menos probabilidad de fallar, lo que podría suceder en un sistemamás complicado.Sin embargo, si usted une la línea principal directamente al punto de anclaje, reducirá suflexibilidad y limita su habilidad para hacer modificaciones en el sistema de anclaje. Estasmodificaciones pueden ser necesarias, debido a las condiciones cambiantes que se danen situaciones de rescate.Una solución potencial es usar una pieza corta de cuerda para el sistema de anclaje, quesea del mismo diámetro que la línea principal, y una la línea principal a ella.

Ate la pieza corta de cuerda, al punto de anclaje. Haga un nudo Ocho Doble con Presilla, en los extremos de ambas cuerdas,

donde ellas se encontrarán. Una los nudos Ocho juntos con mosquetones.

Nudos para cuerdas de anclaje:En los anclajes, lo ideal es usar un nudo de la familia de los Ocho, debido a que ofreceuna menor perdida de resistencia, el cual esté unido al punto de anclaje por cintas ymosquetones.Usando cintas para anclajes:Las cintas, son un material conveniente para anclaje, debido a la facilidad de suinstalación, sus propiedades de resistencia y construcción.Se debe tener precaución, con las cargas de choque a que estén expuestos los anclajesrealizados con cintas, ya que, al contrario de algunas cuerdas, éstas no son dinámicas yno están diseñadas para resistir este tipo de cargas.Ventaja

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Más económica que la cuerda. No se confunde con los nudos de la cuerda. Resisten entre 4000 a 8000 Lbs. de tensión.

Desventaja No se le pueden hacer tantos nudos diferentes, como con las cuerdas.

Ubicación de las cintas alrededor de los puntos de anclaje: Un método seguro de ubicar la cinta alrededor del punto de anclaje, es atar la cinta

en un lazo alrededor del punto de anclaje, usando un nudo de agua. Sí el objetoque está siendo usado como punto de anclaje es muy grande, este procedimientopuede ser embarazoso y consumir mucho tiempo, si es hecho por una persona.

Una alternativa es hacer el lazo antes, luego rodear el punto de anclaje y unir losdos extremos juntos con un mosquetón.NOTA:Aunque podría ser más conveniente, no es bueno, dejar en la cinta los nudos hechos, amenos que cada parte de la cinta sea cuidadosamente inspeccionada antes de serretornada al lugar donde el equipo es guardado y de nuevo antes de ser usada.

Usted puede que no sepa quien hizo el nudo y que tipo de nudo es. Los nudos en la cinta pueden eventualmente soltarse.

Anclajes menos obvios:En algunos edificios, particularmente aquellos de construcción reciente, puede parecerque no hay puntos de anclaje. Pero después de alguna práctica en este tipo de problema,los que hacen los anclajes, encontrarán algunos inesperados paro buenos anclajes. Entreéstos podrían estar:

Ascensores y cajas de máquina.Estos son muy grandes, comparados con los que son a menudo usados como puntos deanclaje. Tome una buena cantidad de cuerda y, rodee la casa varias veces, y una losextremos con un ocho empalmado, con esto, se creará un punto de anclaje seguro paravarias líneas.

Agujeros de desagüe en el techo.Muchos edificios tienen parapetos bajos, con agujeros de desagüe ubicados a nivel deltejado. Corra la cuerda o cinta a través del agujero de desagüe y vuelva atrás sobre eltope del parapeto, con esto se puede crear un punto de anclaje.Si es posible, se debiera ubicar el anclaje, en el lado opuesto del cual se hará correr lalínea principal. Esto permitirá más espacio en un área segura en el tope del edificio, paralos rapeladores que se van ha unir a la cuerda y para ubicar otros sistemas, tales comosistemas de control y tracción.

Los parapetos más substanciales, son aquellos construidos de concreto reforzado.Si el parapeto está construido de ladrillo o bloques, los que realicen los anclajes, debenestar seguros que varias corridas de ladrillos o bloques están involucradas y que elmortero esté en buenas condiciones. Aún bajo las mejores condiciones para un parapetode ladrillo o bloques, sería sabio colocar al menos dos puntos de anclaje. Asegúrese dealmohadillar todos los bordes agudos.

Secciones de muro entre ventanas y/ o puertas.Si la ubicación de las ventanas y/o puertas están juntas lo suficientemente cerca, se

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puede crear un punto de anclaje substancial, pasando la cuerda de anclaje o la cinta através de una ventana o puerta abierta, alrededor de la pared intermedia, y volver a travésde una puerta o ventana cercana, para atar la cuerda o cinta. La pared de anclaje, debieraestar en el lado opuesto de donde la cuerda principal corra fuera del edificio. Esto darámás espacio seguro, para los rapeladores que se unirán a la cuerda, o para situar otrossistemas, tal como los sistemas de control y tracción.Que hacer cuando no hay Anclajes:Extender los anclajes:Cuando algunas veces no sea posible encontrar puntos de anclaje cerca, se puedenestablecer, extendiendo una buena cantidad de cuerda, algunas veces sólo unos pocosmetros, para hacer anclajes.Esto debiera ser echo sólo con cuerda estática. Atendiendo que los anclajesextensos, hechos de esta manera con una cuerda dinámica, podría crearpotencialmente, una situación peligrosa debido a la gran cantidad de estiramiento.Un ejemplo de donde estos anclajes extensos funcionarían podría ser en el techo de unedificio, donde positivamente no existen puntos de anclaje. A menudo la cuerda estática,podría correr a través de la escalera o a través de las ventanas de los pisos superiores,hacia los pisos inferiores, donde no existen anclajes.Usando vehículos para anclaje:Una suerte de anclaje portátil que está usualmente disponible, es un vehículo deemergencia. Sin embargo, hay algunas pautas de seguridad que deberían ser seguidas,cundo use vehículos para anclaje:

Comience por poner el freno de mano. Debido a que las fuerzas creadas en el sistema de altura pueden mover un

vehículo con su freno puesto, acuñe las ruedas. Si no hay cuñas disponibles,use ruedas de repuesto.

Para tener un punto de anclaje a prueba a toda, quite la llave de encendido. Hay porciones del vehículo que son estructuralmente débiles y no debieran

ser usadas:a) Parachoques.b) Ganchos de remolque(estos a menudo han estado sujetos a tensionesfuertes y no recordadas y contienen el potencial de falla).Los puntos de anclaje potenciales en un vehículo, incluyen partes estructurales, talescomo ejes y miembros que cruzan. Se debe proteger la cuerda y la cinta del aceite y lagrasa, la cuerda y la cinta deben ser protegidas de substancias destructivas, tales comoácidos de batería, los que se encuentran alrededor de los vehículos.

Tipos de AnclajesA continuación, se definirán los principales tipos de anclajes que se pueden utilizar en elrescate:Anclajes Simples:Se define, como la unión de una o más cintas o cuerdas que conforman un círculo, querodean un punto de anclaje. Son utilizados para la construcción de anclajes múltiples y laaplicación de otros anclajes. Por sí solos, solamente deben ser utilizados, cuando el punto

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de anclaje es “a prueba de bomba”.

Anclajes Múltiples:Son varios anclajes simples unidos en un mismo punto, que se utilizan para dividir lacarga en diferentes puntos de anclajes, como por ejemplo: cuando alguno de éstos puntos de anclaje es cuestionable.

Precaución:Una preocupación primaria al hacer cualquier anclaje múltiple, es no crear un ángulodemasiado amplio, entre los brazos del sistema de anclaje. Idealmente, este ángulo nodebiera exceder los 90 grados, y no debe exceder nunca los 120 grados. Más allá de estepunto, las fuerzas en cada anclaje y otros elementos del sistema, serán más grandes quela carga total.Usted debiera recordar que, cualquier ángulo en un sistema de anclaje aumentará la

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carga en los anclajes y otros elementos del sistema. Sólo cuando el ángulo entre losbrazos del sistema de anclaje es de 0 grados, cada brazo sostiene la mitad de la carga.Otros Tipos de Anclajes:Se definen como cualquier anclaje no tradicional, como por ejemplo; anclajes en estacas,que están construidas por un conjunto de estacas apostadas en forma vertical, unidasentre sí, sobre las cuales se utiliza un anclaje simple.

Consideraciones ImportantesResistencia de los Anclajes:Los anclajes, deben ser capaces de soportar la fuerza más grande anticipada en elsistema de anclaje, tal como se calcula con el factor de seguridad. Los anclajes que sontan fuertes, que resistirán cualquier fuerza que el sistema de anclaje entregue a ellos, sellaman a “prueba de bomba”.Si el punto de anclaje potencial no sustentará las fuerzas anticipadas, debe serabandonado por otro más substancial, o apoyado con otro u otros puntos de anclaje.

Esta habilidad de un anclaje para soportar las fuerzas necesarias, dependerá de unnúmero de factores, incluyendo:

Condición de un anclaje.Por ejemplo, un árbol vivo, usualmente resistirá fuerzas mayores que uno muerto.

La naturaleza estructural de un punto de anclaje.Por ejemplo, una columna estructural de soporte de carga, generalmente soportarámayores fuerzas que un pasamanos.

Localización de la fuerza en un punto de anclaje.Por ejemplo, un árbol con la fuerza tirando cercana al suelo, generalmentesoportará mayor fuerza, que uno con la tensión más arriba.Dirección de Tensión del Punto de Anclaje:

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Siempre considere la dirección de tensión que tendrá el punto de anclaje. Trate de ubicaranclajes que estén en línea con la dirección de la tensión. También considere que pasará,si la dirección de tensión cambia. Alguno anclajes son ubicados de tal manera, que sóloson fuertes cuando la fuerza tira desde una dirección. Si la dirección de tiro cambia, elanclaje podría debilitarse o fallar.Posición de los Anclajes:La posición de un anclaje, tendrá un efecto en la actividad de altura. Bajo condicionesideales, el anclaje debiera estar cercano y directamente encima del sujeto a rescatar. Sinembargo, habrá circunstancias donde podría ser preferible tener el anclaje fuera de estelugar. Algunos ejemplos son:

Condiciones donde las rocas u otros objetos peligrosos, podrían caer sobreel sujeto a ser rescatado o sobre los rescatadores.

Donde haya condiciones entre el punto de anclaje y el sujeto a rescatar, quepodrían poner en peligro a los rescatadores o daño a equipos como la cuerda.

En ocasiones se prefiere cierta distancia entre el punto de anclaje y la víctima,

ya que se necesita espacio para construir un sistema de tracción.Ejemplo: Hay fuego saliendo desde las ventanas.Ejemplo: La presencia de una persona hostil o trastornada.

Donde no hay anclajes adecuados directamente encima.En cualquier actividad de altura, es a menudo deseable que segmentos del sistema dealtura, tales como la cuerda para descender, estén fuera de este punto, en orden a evitarel cruce de las cuerdas o enredos. Pero si el anclaje primario está fuera en un ánguloextremo, podría ser un problema para aquellas personas que intentan manejar la cuerda.

Ellos podrían, por ejemplo, tener que hacer una amplia oscilación en la cuerda (unpéndulo) para alcanzar su objetivo. Sin embargo, hay algunas técnicas que podríanresolver dichos problemas.Ubicación de los Anclajes:Cualquiera sea su naturaleza, la ubicación de un buen anclaje, depende mucho del buenjuicio, el cual es desarrollado a través de la experiencia y la práctica. Aunque sunaturaleza puede variar de un lugar a otro, hay ciertas características comunes a todos losanclajes.Asegurar Anclajes:Los sistemas de anclaje, presentan un número de oportunidades de fallar:

La fortaleza incierta de los puntos de anclaje: Usted raramente puede decir concerteza, que tipo de tensión habrá en el punto de anclaje.

Fallas en el juicio y experiencia humana: Los nudos pueden ser hechosincorrectamente, los mosquetones pueden ser dejados sin seguro, por ejemplo.

Fallas del equipo: La abrasión de la cuerda y las cintas, y el estrés , tanto de losmetales como otros materiales del trabajo de cuerdas puede ocurrir.Debido a la potencialidad de falla del sistema, y debido a que el resto del sistema dealtura depende de los anclajes, es una buena práctica asegurar los anclajes. Asegurar esla creación de anclajes redundantes para seguridad. Dos formas básicas de asegurar unanclaje son:

Usando el mismo punto de anclaje.

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Sólo debe hacer ésto cuando esté absolutamente seguro de que el punto deanclaje, puede sustentar cualquier fuerza ejercida sobre él, por el sistema de altura(es a prueba de bomba). Este forma de asegurar es hecha, cuando existe laposibilidad de falla en otras piezas del sistema de anclaje (mosquetones, nudos,eslingas, etc.).

Asegurando a puntos de anclaje separados.Esto requiere un sistema de anclaje múltiple. Si la dirección de la carga cambia delado a lado, usted debiera hacer un sistema de anclaje auto-ecualizado.El método de asegurar el sistema de anclaje y el número de puntos de anclaje,necesariamente dependerá de varias variables.a) La condición de los puntos de anclaje:Si existe un potencial de falla de alguno de ellos, o de todo el equipo que estáamarrado a él, usted necesita más de un punto de anclaje.b) La naturaleza del trabajo de altura que se está haciendo:

Si hay una línea principal y una línea de bajada, por ejemplo, usted necesita dossistemas de anclaje separados. Si tanto la línea principal y la línea de bajada están enel mismo punto de anclaje, existe el peligro de causar enredos de las líneas o daño ala cuerda por cruce de líneas.El sistema de bajada, podría también tener que ser lo suficientemente substancial,como para aguantar una caída, lo cual significa que usted necesita un segundo anclajesubstancial.c) Las cargas y esfuerzos involucrados en el sistema:Esto variará en intensidad, dependiendo de los usos de los anclajes:1) Soportando sólo equipo.2) Soportando el peso de una sola persona.3) Operaciones de rescate en subida y bajada.4) Sistemas de tracción.5) Tirolesas.

Sistema de Tracción y PoleasIntroducciónEn muchas ocasiones durante el trabajo en altura, se deberán enfrentar situaciones talescomo: alzar, mover o levantar pesos, como camillas con pacientes, rescatistas o algúnmaterial. También se enfrentará la necesidad de tensar algunos sistemas de tirolesas ytirolinas, para conseguir un mejor rendimiento de éstas y sus elementos, de esta forma esque aparece la función de las poleas, que otorgan una ventaja mecánica en desmedro dela distancia a desplazar.Para explicar cual es la ventaja mecánica (VM) que entregan las poleas y sus sistemas, sedebe, antes que todo, entender cual es la aplicación de éstas como palancas, existiendotres tipos básicos de palancas:Palanca de Primera Clase:Son aquellas en las cuales el punto de apoyo, se encuentra entre el esfuerzo y lacarga.

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Este tipo de palanca se encuentra, normalmente, en poleas fijas, es decir, que estánancladas o sujetas a un punto fijo, sin capacidad de desplazamiento. En este caso,el punto de apoyo es el eje (el punto en que la polea se apoya).El brazo de esfuerzo es el radio (r) de la roldana, que corresponde a la distancia entre eleje y la cuerda. Siendo los dos brazos iguales, la fuerza levantará un peso igual, es decir,el esfuerzo es igual al peso de la carga, o bien la ventaja mecánica es igual y se moverátanta distancia como el peso que se desplace. Nada cambia, excepto la dirección de lafuerza aplicada.Palanca de Segunda Clase:En estas palancas, el punto de apoyo se encuentra en un extremo, el esfuerzo en otro y lacarga o peso en el centro.

Este tipo de palancas se obtiene en las poleas móviles, donde el punto de apoyo es ellado fijo de la cuerda; la carga se encuentra en el centro, entre el punto de apoyo y el ladodel esfuerzo de la cuerda, la cual se estira hacia arriba, ya que, la longitud del brazo deesfuerzo es el diámetro de la polea (que es dos veces el radio), el esfuerzo levantará dosveces la misma carga y se moverá sólo la mitad de lo que se desplace hacia la arriba.Palanca de Tercera Clase:Es la menos común y rara vez utilizada en rescate. En estas palancas el esfuerzo seencuentra entre la carga y el punto de apoyo.

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En resumen, las poleas dependiendo sin son fijas o móviles y que tipos de palancasentregan, se definirá entonces, que las poleas fijas otorgan una VM=1 y las móviles unaVM=2.Según esto, se podrá saber la aplicación, utilidad y combinación de éstas para conseguiruna VM, que permita realizar menores esfuerzos.Sistemas de TracciónLo que se busca con estos sistemas, es realizar el menor esfuerzo posible, por medio dela combinación de poleas fijas y móviles, obteniéndose así, ventajas mecánicas.Existen muchos tipos de sistemas y combinaciones. Algunas van desde simplesdesmultiplicadores básicos, hasta otros, que son complejos sistemas con ventajasmecánicas superiores a 12 ó 16 veces, que en el trabajo de cuerdas no son muy útiles, yaque, como se debe recordar, se cambia el esfuerzo por distancia, que en sistemas degran ventaja mecánica, provocaría desventajas en el trabajo ya que para levantar la cargaen 1 mt., se debería tirar 12 ó 16 mt., tornando el trabajo lento y obligando a utilizargrandes longitudes de cuerda.Otro aspecto importante, es la pérdida de sensibilidad del rescatista hacia la víctima o loselementos del sistema, debido a que el esfuerzo realizado en sistemas 1:12 o más, elrescatista sólo siente una pequeña porción de la tensión real en la carga, poniendo enriesgo a la víctima, por posibles enredos en extremidades, durante su traslado o bien elsistema, por realizar mayores tensiones de las que soportan los elementos utilizados.Es por estos motivos, que se analizará sólo dos sistemas de tracción, que obtienen unbuen equilibrio entre la reducción del esfuerzo, la rapidez, complejidad y sensibilidad.Sistema de Tracción “Z”:Este aparejo de poleas, permite una desmultiplicación del peso en 1:3 es decir, elesfuerzo necesario para levantar una carga, es de 1/3 del peso de ésta.Ventajas:

Permite un ahorro significativo de material, ya que se realiza en la misma cuerda yutiliza menos elementos en su construcción.

Requiere de menos anclajes y su construcción y operación es muy simple.Desventajas:

No se puede realizar en líneas o cuerdas que se encuentran sometidas a tensión.

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SISTEMA “Z”

Composición: 2 Poleas simples. 2 Cordines para nudos Prusik o dos bloqueadores. 3 Mosquetones. 1 Cuerda Kermantle Estática. 2 Cintas tubulares.

Sistema de Tracción “Caballo”:Este aparejo de poleas, permite una desmultiplicación del peso en 1:4, es decir, elesfuerzo necesario para levantar una carga, es de ¼ del peso de ésta.Ventajas:

Utiliza una cuerda diferente para realizar la tracción, que va conectada por mediode un nudo Prusik o bloqueador a la cuerda de vida, permitiendo así, traccionarlíneas de vida que se encuentran tensas.

Su construcción es relativamente simple y permite realizar fácilmente unainspección visual de su construcción y componentes.Desventajas:

Requiere de más anclajes y elementos, pero a su vez, permite dividir la tensión demejor forma, reduciendo la posibilidad de sobrecargarlos.

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Composición: 2 Poleas simples. 1 Cordin. 4 Mosquetones. 1 Ocho de Rescate 2 Cuerdas Kermentle Estáticas. 2 Cintas tubulares.

Sistemas de PoleaTambién llamados sistemas de poleas móviles, son sistemas que, al igual que lossistemas de tracción, desmultiplican el peso en desmedro de la distancia. Su grandiferencia con los sistemas de tracción, es que utilizan sólo un anclaje superior y unodirectamente en la cuerda.Son usados normalmente en aplicaciones verticales como: pozos, espacios confinados,escaleras enjauladas, sobre escalas en rescates de roqueríos, piques mineros, etc. Otrasaplicaciones son, el auto ascenso o desplazamiento de material.

Son sistemas muy planos o angostos, que ocupan poco espacio pero utilizan grandescantidades o longitudes de cuerdas. También es muy común su combinación consistemas de tracción, por medio de cambios de dirección.A continuación se presentan algunos ejemplos de los más utilizados.

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