Manual de Rescate Vertical -Rescate en Alturas 2011

April 4, 2017 | Author: Ledy Cristina Guerra Zapata | Category: N/A
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JUNTAS BOSTON Y ENVIGADO “Listos en paz o emergencia”

CURSO RESCATE VERTICAL NIVEL BÁSICO

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA SECCIONAL ANTIOQUIA

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Curso Rescate Vertical (REVERT)  

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Juntas Defensa Civil Boston y Envigado   Ledy Cristina Guerra Zapata                     José Preciado Acevedo 

 

CURSO DE RESCATE VERTICAL NIVEL BÁSICO LEDY CRISTINA GUERRA ZAPATA VOLUNTARIA JUNTA DEFENSA CIVIL BOSTON JOSÉ PRECIADO ACEVEDO VOLUNTARIO JUNTA DEFENSA CIVIL ENVIGADO

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA SECCIONAL ANTIOQUIA 2011 Introducción al Rescate Vertical   

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PROLOGO El Curso de Rescate Vertical Nivel Básico descrito en este manual fue desarrollado al interior de la Junta Defensa Civil Boston y Envigado para responder a las necesidades de capacitación del personal que ingresa a la institución, así como de los particulares que actuan como Primera Respuesta en los diferentes incidentes de emergencia que se presentan en la vida cotidiana. En este manual encontrara los temas básicos de rescate vertical que le proporcionaran al participante los conocimientos y técnicas básicas para la correcta localización, acceso, estabilización y extracción de un paciente, en áreas que requieren acceso a través de cuerdas. Este manual fue desarrollado tomando como bases documentos y textos ya existetes: Curso Básico Rescate Vertical –Escuela Internacional de Capacitación “Carlos Lleras Restrepo” Defensa civil colombiana; La Cuerda y sus Aplicaciones; Manejo de Cuerdas y Seguridad en Alturas de Juan Carlos Bonnet; Taller Básico de Seguridad Acuática “Auto salvamento” y manejo de cuerdas, Carlos Alberto García C., Cruz Roja Colombiana; Manual de Petzl. Beal, CMC Rescue. Es de resaltar que esta documentación por si sola no capacita al usuario. Sólo la combinación de las lecciones teóricas, las prácticas y evaluaciones correspondientes dictadas por los instructores, con los equipos y las herramientas idoneas garantizarán la efectiva utilización de este material escrito. Aquellos que fotocopien porciones de este manual deberán acompañar la copia con la siguiente frase de cortesía: “Fuente: Curso de Rescate Vertical Nivel Básico Programa de Capacitación Institucional Junta Defensa Civil Boston y Envigado”

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TABLA DE CONTENIDO  LECCIÓN I: ........................................................................................................................................... 5  INTRODUCCIÓN AL RESCATE VERTICAL ............................................................................................. 5  LECCIÓN II ......................................................................................................................................... 10  SEGURIDAD ....................................................................................................................................... 10  LECCIÓN III ......................................................................................................................................... 16  MATERIALES Y EQUIPOS ................................................................................................................... 16  LECCIÓN IV ........................................................................................................................................ 43  NUDOS Y ANCLAJES .......................................................................................................................... 44  LECCIÓN V ......................................................................................................................................... 60  PRIMEROS AUXILIOS ......................................................................................................................... 60  LECCIÓN VI ........................................................................................................................................ 67  TÉCNICAS DE ASCENSO Y DESCENSO.............................................................................................. 67  LECCIÓN VII ....................................................................................................................................... 83  SISTEMAS DE POLEAS ....................................................................................................................... 83  LECCIÓN VIII ...................................................................................................................................... 91  TALLER SENSIBILIZACIÓN –MIEDO Y ANSIEDAD- .............................................................................. 91  LECCIÓN IX ........................................................................................................................................ 92  PRUEBA FÍSICA .................................................................................................................................. 92  LECCIÓN X ......................................................................................................................................... 93  PRÁCTICA .......................................................................................................................................... 93  LECCIÓN ADICIONAL .......................................................................................................................... 94  NORMATIVIDAD .................................................................................................................................. 94  NOTAS ............................................................................................................................................... 96  OTRAS TECNICAS DE RESCATE ...................................................................................................... 103   

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LECCIÓN I: INTRODUCCIÓN AL RESCATE VERTICAL

Objetivos Al finalizar la lección, el participante será capaz de: 1. Definir que es Rescate Vertical (REVERT) 2. Listar la composición de un Equipo REVERT

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1.1.INTRODUCCIÓN AL RESCATE VERTICAL 1.1.1

Definición Rescate Vertical

Conjunto de procedimientos y normas para localizar, accesar, estabilizar y retirar a una víctima en una situación de peligro, en la que hay de por medio un obstáculo de tipo vertical 1.1.2

Aplicaciones técnicas de REVERT

       

Acantilados Edificios Torres Helicoportado Espacios confinados Pozos Rescate acuático Etc.

1.1.3

Equipo de Trabajo

Una operación de Rescate Vertical implica la realización de múltiples actividades simultáneas, donde el trabajo en equipo es fundamental; sin éste sería muy difícil, riesgoso y muy lento el alcance del objetivo trazado en el rescate. Los protocolos de rescate han establecido como ideal la conformación del equipo REVERT con siete (7) integrantes, con una clara definición de funciones para cada uno: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Líder Oficial de Seguridad Sistemas 1 Sistemas 2 Primer Rescatista Segundo Rescatista Logístico Introducción al Rescate Vertical 

 

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1.1.4 Líder  Es aquel miembro del equipo que es escogido por su habilidad, capacidad, experiencia y conocimientos (Rescate y Atención Pre hospitalaria)  Es operativo, se encuentra dentro del área de impacto  Es el que toma las decisiones en el área de operaciones (define los procedimientos de rescate a realizar)  Realiza la coordinación entre los miembros de sistemas, rescatistas y logística. 1.1.5 Oficial de Seguridad  No es operativo, se encuentra fuera del área de impacto  Coordina desde un punto panorámico que le permita la visión global del evento  Al igual que el líder requiere gran conocimiento y experiencia  Toma la decisión en lo concerniente a seguridad (es el responsable de la seguridad del equipo)  Coordina con otras entidades  Se encarga de las comunicaciones 1.1.6 Personal de Sistemas  Dos por equipo  Personal encargado de todas las operaciones con cuerdas o herramientas  Encargados de realizar el montaje y la operación de los sistemas de rescate  Coordinan línea de tracción  Están preparados para planes de emergencia en el desarrollo de los procedimientos. 1.1.7 Personal de Rescate  Dos por equipo  Son los primeros en acceder al paciente

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 Estabilizan y garantizan un soporte de vida durante la operación de rescate  Coordinan con el personal de sistemas las maniobras de extracción de la víctima. 1.1.8 Logístico  Suministra equipos al personal de sistemas y de rescate  Se encarga de coordinar el mantenimiento de los equipos  Se encarga de Check-list  Apoya al personal de tracción en la línea de tracción  Relaciona hojas de vida e inventarios de los equipos  Es responsable de que siempre exista una disponibilidad de los materiales y equipos durante el rescate.  Debe mantener el área de trabajo despejada 1.2 Línea de Tracción Es el poder de tiro en el sistema de tracción que se monta en la zona de rescate, debe ser tan fuerte que permita desplazar la carga colocada sobre el sistema pero no tan poderosa que pierda la sensibilidad. Esta línea se encuentra coordinada por el personal de sistemas con el apoyo del logístico, personal de rescate y personal auxiliar. 1.2. ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA 1.2.1. Protocolos de reacción en emergencia Consiste en la esquematización de procedimientos que van desde la detección de la emergencia hasta la estabilización y retiro del grupo de rescate: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Alarma y despacho Aproximación al lugar Arribo y estabilización Procedimiento de rescate Acceso a la víctima Revisión del área de impacto y recogida del equipo (check-list) Retroalimentación

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1.2.2. Puesto de comando (P.C) Siempre que suceda una emergencia independiente de su magnitud se debe establecer un Puesto de comando (PC), el cual funciona así:  Realiza la coordinación general de la operación durante la fase del impacto  Es el punto de encuentro de los diferentes coordinadores de los organismos de socorro y entidades involucradas en las tareas de salvamento, Rescate, Recuperación y atención de víctimas y lesionados.  Es el centro de coordinación interinstitucional  Y es el canal de comunicación y vocero oficial de lo que está sucediendo.

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LECCIÓN II SEGURIDAD

Objetivos Al finalizar la lección, el participante será capaz de: 1.

Definir que es seguridad

2.

Describir los componentes de la seguridad individual , en grupo y del procedimiento

3.

Identificar mínimo tres (3) elementos de protección personal.

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2.1.SEGURIDAD Las actividades que se realizan en una operación de Rescate Vertical están acompañadas de múltiples riesgos para la vida e integridad del equipo REVERT o de los pacientes a los cuales se accede. Las situaciones que se enfrenta en una operación de estas calidades requieren por tanto manejar unos niveles muy altos de SEGURIDAD. Por tanto la primera consideración en una operación es la seguridad, entendida como: “Conjunto de normas que tienen por objeto proteger a la persona contra determinados riesgos” La seguridad se evalúa en tres niveles:  Seguridad Individual  Seguridad Grupal  Seguridad de Procedimiento 2.1.1. Seguridad Individual Una persona que desee realizar un trabajo de Rescate Vertical debe tener el criterio de autoevaluarse en el momento de realizar la actividad y determinar honestamente si cumple para la situación concreta con las siguientes características: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Confianza en sí mismo Conocimiento de los procedimientos Conciencia total Alerta Capacidad física y mental Competencia

2.1.2. Seguridad Grupal La mayor proporción del éxito de una operación de Rescate Vertical radica en el trabajo de equipo. La seguridad del grupo radica en el conocimiento y operatividad del grupo que se alcanza con el entrenamiento continuo y práctica de los sistemas que se desean operar.

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Un equipo de trabajo de REVERT debe reunir las siguientes características: 1. 2. 3. 4.

Confianza Homogenización Conocimiento Entrenamiento

2.1.3. Seguridad de Procedimiento Los procedimientos que se realizan al interior de una operación REVERT deben facilitar el desarrollo de las actividades y debe ser muy seguro “El procedimiento es tan seguro como la parte más débil del sistema”, por tanto los procedimientos deben: 1. Usar procedimientos estandarizados 2. Ceñirse a los protocolos de reacción 3. Usar equipo normatizado (cada equipo debe tener su hoja de vida) 4. Establecerse procedimientos claros y unificados 2.2. CONCEPTOS DE UNA OPERACIÓN DE RESCATE 2.2.1. Margen de Seguridad La operación de rescate requiere mantener altos márgenes de seguridad pues se puede encontrar con situaciones no controladas, para esto se requiere engranar un sistema que garantice la seguridad de los rescatistas como de su equipo. El criterio a utilizar en operaciones de rescate, es mantener un margen de seguridad 15:1, es decir: si una persona o equipo pesa 100 Kg., cada uno de los equipos y los sistemas de seguridad a utilizar, deberán resistir 1500 Kg., 15 veces más el peso de la persona o del equipo. El margen de seguridad también se aplica a las personas, por tanto los individuos deben conocer sus limitaciones y las de su equipo para actuar conscientemente con estas dentro de la operación

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2.2.2. Chequeo y doble chequeo En una operación de rescate la confianza excesiva puede ser una mala compañera; independiente de la capacidad y los conocimientos individuales, en cada operación de trabajo se deberá solicitar la revisión periódica por los compañeros, de todos y cada uno de los procedimientos realizados (nudos, manejo del EPP, anclajes, etc.) esto para evitar posibles errores dado el estrés manejado durante la actividad. “Quien solicita el chequeo no corrige, lo hace quién realiza el chequeo” 2.2.3. El Back up (Respaldo) Esta herramienta busca apoyar las áreas más vulnerables del sistema con un sistema de respaldo o sistemas alternos, que protegen en caso que falle el sistema principal. 2.2.4. Voces de Mando Son señales que simplifican las comunicaciones durante la operación. Estas serán acordadas por los integrantes del equipo, previa realización de cualquier actividad; deben ser cortas y claras. 2.2.5. Condición y Acción Condición Insegura: Situación que por sí sola amenaza la seguridad de una operación “escena”. Acción Insegura: Acto ejecutado durante una operación, violando normas de seguridad. EN UNA OPERACIÓN DE RESCATE SE DEBEN CONTROLAR AMBAS SITUACIONES

EL BACK UP = RESPALDO BELAY = RESPALDO SE ESTIMULA LA SEGURIDAD

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2.3.MATERIALES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 2.3.1. Casco El casco constituye otro elemento fundamental en la seguridad de cualquier rescatista. Evita posibles lesiones al riesgo de sufrir caídas, golpearse con muros o con cualquier objeto que cae. Los cascos son de diferentes materiales. Existen de fibra de vidrio, plástico inyectado, aluminio, etc. Se recomienda que el mismo contenga forro interior de protección o mejor aun que cuente con sistema de suspensión que ofrezca mayor resistencia al impacto. Además contara con una correa o barbuquejo y tres puntos de sujeción. Debe tener una resistencia a ruptura mayor o igual a 0.5 KN. 2.3.2. Guantes Los guantes son un implemento indispensable para el rescatista, ya que permiten evitar lesiones y efectuar maniobras con mayor rango de seguridad. Permiten sujetar, levantar y mover objetos ásperos o con filo, además de que sirven como protección contra las fricciones y quemaduras, los que ofrecen mayores ventajas son los de carnaza y/o piel con doble protección en la palma de la mano, pues tienen bastante resistencia para el tipo de trabajo desempeñado en el rescate urbano. Una vez acostumbrado a ellos disminuye su rigidez inicial y resultan muy cómodos. Se recomiendan los manufacturados con Kevlar. 2.3.3. Botas La bota clásica es el calzado más recomendable porque brinda una amplia protección a los pies, evitando torceduras o lesiones. Se debe cuidar que el calzado tenga suela con dibujo en relieve, lo cual permite mayor agarre.

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2.3.4. Ropa (Overol) El overol es la prenda de vestir más adecuada para efectuar rescates, es fácil de poner y quitar por lo que resulta bastante practico para cualquier situación imprevista. Además se puede acondicionar con bolsas y cierres que aumente su sentido práctico. 2.3.5. Gafas La protección visual es muy importante porque el rescatista se puede encontrar con desprendimientos de arena, tierra, roca, etc. Se recomienda para este tipo de actividades monogafas cerradas que ajusten perfectamente para dar un mayor nivel de protección.

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LECCIÓN III MATERIALES Y EQUIPOS

Objetivos Al finalizar la lección, el participante será capaz de: 1. Identificar y nombrar al menos cinco (5) elementos metálicos y tres (3) textiles utilizados en Rescate Vertical. 2. Identificar el manejo y cuidado del equipo de rescate (cuerdas, mosquetones, ochos, poleas).

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3. MATERIALES Y EQUIPOS Todos los equipos utilizados en Rescate Vertical deben estar aprobados por organismos especializados que garanticen y certifiquen al usuario la confiabilidad en el equipo: NORMAS DE LOS EQUIPOS •

UIAA: Unión Internacional de Alpinistas Asociados



NFPA: Asociación Nacional Americana de Protección Contra el Fuego



EN: Normas Europeas



CE: Comunidad Europea

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RESISTENCIA DE EQUIPOS • • •

1. KN = 224.81 LBS 100 = KGF 1. DAN = 1 KGF

¿Qué es “3σ MBS”? Fórmula estadística, referida como tres sigma (3σ). El cálculo de resistencia de la rotura mínima que llega con esa fórmula es 99,87% confiable. La NFPA 1983 especifica una norma de rendimiento para el equipo de rescate. Por ejemplo, un mosquetón de uso general debe tener una resistencia de rotura mínima de por lo menos 40 kN(8.992 lbf.). El método de prueba requiere cinco ejemplos y se calcula un 3 σ MBS. Es importante mantener una ficha de seguimiento de cada uno de los equipos utilizados, para tener un mejor control y certeza de funcionamiento. Los equipos utilizados en REVERT son de dos familias los metálicos y textiles

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3.1. CLASIFICACIÓN

EQUIPOS1

3.1.1. METÁLICOS En general son aleaciones de aluminio, acero, estaño, etc. Los encontramos en todos los elementos de conexión como mosquetones, hebillas y puntos de anclaje de arneses y cintas, material de descenso y ascenso, y todos los equipos de protección individual. Vida útil del material metálico:  6 Meses uso intensivo  12 Meses en uso normal  10 años como máximo para uso ocasional o sin uso Por esto se recomienda hacer hoja de vida a cada equipo. Cuidados:  Evitar cualquier tipo de caída o golpe fuerte  Lavarlos bien después de utilizarlos en agua salada o pantanos  Lubricarlos con grafito  Realizar inspección del equipo por lo menos cada tres meses 3.1.1.1. Conectores o mosquetones Son utilizados para unir los sistemas entre si y aunque generalmente se deposita una fe ciega en ellos requieren de mucha atención y cuidado, aun para las maniobras más simples. Su resistencia varía según el material usado para su fabricación, entre los más comunes tenemos el acero, el duraluminio y el zicral; la forma del mismo y la marca también influyen en su resistencia, la cual oscila entre los 1500 y 5000 kgF. Cuando el mosquetón vaya a ser enganchado a algún sistema, es muy importante tener en mente que la máxima resistencia del mosquetón se verá afectada por:

                                                             1 Fuente: MANEJO DE CUERDAS Y SEGURIDAD EN ALTURAS, Juan Carlos Bonnett E. Toda esta sección fue extraída del material organizado por Juan Carlos Bonnett para el Grupo GER Defensa Civil Colombiana Seccional Antioquia., Manual petzl, cmcrescue, beal

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1. La posición del mosquetón contra cualquier elemento externo (6) y la forma como se ejerza la fuerza sobre él. Siempre esta se debe hacer sobre su eje mayor; cualquier otra forma reduce su fuerza (7). 2. Y la situación en que se encuentre el sistema de cierre del mismo. Cerrado es donde se obtiene la mayor resistencia. Los mosquetones de rosca se atornillan completamente y se devuelve un cuarto de vuelta. Cuidados y precauciones  Antes y después de cada uso es obligatorio comprobar su estado, verificar el cuerpo, el muelle, los remaches y el cierre. No dude en desechar un producto que presente deficiencias que pudieran reducir su resistencia.  No realizar modificaciones o reparaciones. Esto solo debe hacerse por personal capacitado con equipo especial.  Después de una caída importante (3 mts) no debe volver a ser utilizado ya que puede sufrir roturas internas no apreciables a simple vista.  Se debe lavar con agua limpia y posteriormente secarlo.  No debe ponerse en contacto con materiales corrosivos o agresivos.  Para lubricarlos puede usar grafito ya que este evita que el polvo se le adhiera.  Es difícil determinar su vida útil, pero se debe tener en cuenta que los materiales pierden sus propiedades con el tiempo.  Los deterioros mecánicos, los deterioros superficiales, desgaste por corrosión o un funcionamiento mecánicamente limitado son fácilmente apreciables. 3.1.1.2. Descendedores Son elementos diseñados para reducir la velocidad de descenso sobre la cuerda, gracias a la fricción ejercida por este sobre la misma.

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Su resistencia varía según el material usado para su fabricación, entre los más comunes tenemos el acero, el duraluminio y el zicral; la forma del mismo y la marca también influyen en su resistencia. El descendedor más común utilizado para trabajo o rescate es el llamado ocho con orejas con resistencias entre los 1500 y 4500 kgF. Aunque es muy versátil por su forma ocasiona entorchamiento de la cuerda y no debe ser usado para descensos de más de 40 mts ya que se calienta demasiado. Las orejas son utilizadas para realizar bloqueos en altura Algunos son:

Tenemos también el descendedor de barras el cual ofrece más fricción, por lo que permite una mayor capacidad de carga. Permite descender mayores longitudes que el ocho, Sin entorchamiento

Existe también el descendedor STOP que posee una palanca de autobloqueo lo que facilita su uso. Es el ideal para actividades de trabajo y rescate.

Cuidados y mantenimiento  Evitar caídas fuertes o golpes.  Con el tiempo presentan desgastes del material por lo que debe verificarse permanentemente que este no sea de más del 30% del tamaño original.

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 Verifíquelo cuidadosamente después de cada uso.  La fricción que ejercen sobre la cuerda depende de factores como: o Diámetro de la cuerda o Abrasión o Humedad o Peso de usuario y su carga. 3.1.1.3. Tuba Elemento diseñado para el manejo de grande cargas

3.1.1.4. GRIGRI Otro elemento utilizado hoy en día por su versatilidad se puede utilizar en las dos direcciones

3.1.1.5. ID Otro elemento que cumple las dos funciones (subir y bajar)

3.1.1.6. Bloqueadores Son elementos mecánicos, diseñados para desplazarse en una dirección únicamente sobre la cuerda. Existen diferentes modelos

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según el fabricante y el uso especifico. En general tenemos tres clases: Puños, ventrales y con leva carga (Gibbs). Los puños son los más especializados para el ascenso por la cuerda y se utilizan por pares, uno para cada mano (derecha).

Uno de los más nuevos ASAP

Los gibbs son elementos más sencillos pero no menos eficaces. Se pueden utilizar varios al tiempo según la técnica.

3.1.1.7. Poleas Consiste en una roldana o conjunto de ruedas acanaladas que giran alrededor de un eje para facilitar el izado de pesos. En escalada es utilizada para subir heridos, en polipastos, también son utilizadas para deslizarse en tirolinas. .  Fijas: Hay que enhebrar la polea. Permanecen en un punto fijo durante la actividad del polipasto.  Móviles: Se puede insertar en cualquier parte de la cuerda, y se pueden desplazarse en la actividad del polipasto.  Sistema de Poleas: Los sistemas de poleas permiten la manipulación de cargas tensionales mucho mayores que los que podrían obtenerse por medio de sistemas de cuerdas "directos". Esto significa que podemos manejar mayores pesos y controlar su ascenso y

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descenso con mayor facilidad, sin embargo el uso de estas técnicas requiere de una mayor complejidad técnica, la instalación de mas equipos y materiales, un mayor tiempo de instalación y sobre todo requiere del conocimiento de los limites de carga tensional que nuestros equipos son capaces de soportar (cuerdas, mosquetones, frenos, etc.), ya que al instalar un sistema de poleas sin considerar las características del equipo fácilmente podemos exceder sus límites y ocasionar accidentes. Un sistema de poleas puede ser tan sencillo como para hacer cambiar la dirección de la tensión de una cuerda, o tan complejo como para multiplicar por varias veces la capacidad de carga de un sistema (estático o dinámico), permitiéndonos por ejemplo, colocar una línea tensa para sistemas de tirolesa, o recuperar grandes pesos desde una cavidad o barranco. 3.1.1.8. Otros  Placas Multianclajes  UFO: La UFO (Universal Focus Object) presentada en el mercado por la empresa americana Rock Exótica, representa una nueva generación de placas multiplicadoras para organizar una reunión; especialmente para montar tirolesas o llevar a cabo distintas maniobras de rescate con equipo redundante y así disponer de un sistema de anclaje múltiple que le permita tener una posición en tres dimensiones en forma totalmente multidireccional. Fabricada en una sola pieza de aluminio maquinado (CNC) con más de 36kN.  ESCARABAJO  Protector de cuerda  Etc.

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3.1.2. TEXTILES Son todos aquellos elementos que están hechos a base de fibras, naturales o sintéticas. En el caso de rescate se usan elementos fabricados con fibras artificiales (Cinta tubular, pañal, escalerillas, arnés, Cinta Mariner, etc. 3.1.2.1. Arnés El arnés une la cuerda con usted, es una silla que lo soporta mientras trabaja. Brinda seguridad y comodidad al usuario. Este al adaptarse a la forma del usuario, en caso de caída redistribuye la fuerza del golpe por todo el cuerpo de la mejor manera posible, pero no absorbe energía. Estos están hechos generalmente de poliamida o fibras de poliéster. Estas fibras envejecen naturalmente en contacto con el aire, aún si no es utilizado y lo tiene bien empacado y protegido. Durante este envejecimiento, la resistencia de las fibras se mantiene más o menos igual pero su elasticidad disminuye. Esta pérdida de elasticidad no representa problema ya que la función del arnés no es la de absorber energía. Existen dos tipos básicos: el pélvico, el cual solo ajusta a la cintura y las piernas y el integral, el cual además asegura el pecho y la espalda. El efecto de los rayos ultravioleta (UV) puede ser más destructivo. Este varía dependiendo de la coloración del tejido y la calidad del tratamiento UV que hayan recibido. La decoloración del arnés es una frecuente muestra del ataque de los rayos UV. Los productos químicos, entre otras sustancias pueden tener un efecto adverso contra los tejidos del arnés, así que evite ponerlo en contacto con ácidos y solventes. Degradación mecánica del arnés. El uso del arnés debilita las fibras gradualmente.

Nudos y Anclajes  Desgaste por contacto    con superficies abrasivas 

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El contacto inevitable con superficies abrasivas, ocasiona micro cortes en las fibras reduciendo la resistencia (1). La abrasión en las costuras es aún más peligrosa y rápidamente puede traer graves consecuencias. La arena o la tierra que se introduce entre las fibras (Efecto Partículas) ocasiona cortes en las mismas cuando estas se encuentran bajo tensión (2) Esto puede llevar a la ruptura de la cinta a un valor mucho menor que el normal.

2. Efecto Partículas 

3. Desordenamiento de fibras 

Para limitar estos problemas, un arnés sucio debe lavarse a mano o en lavadora con jabones para fibras delicadas y enjuagarse con abundante agua limpia. Nunca usar agua a más de 30 C. Y finalmente secar a la sombra en un sitio ventilado. Si el arnés no está bien diseñado y las fibras no tienen una correcta disposición, la tensión desequilibrada entre una y otras ocasionará que la mayor tensión de unas corte las otras con las graves consecuencias que esto puede traer (3). Las tensiones generadas en una caída o un conjunto de pequeñas caídas, pueden también ocasionar la desorganización de las fibras con las mismas consecuencias que en el caso anterior (3). Todos estos factores gradualmente reducen la resistencia del arnés y con el tiempo este no garantizará más la seguridad. Es pues más que aconsejable inspeccionar el arnés cuidadosa y periódicamente, poniendo especial atención en las costuras, tejidos y argollas. Técnicamente se considera que la vida útil de un arnés es de unos 5 años, por el envejecimiento natural de las fibras. Las degradaciones mecánicas pueden reducir aún más este tiempo e incluso un arnés que haya sido sometido a una tensión extrema deberá ser cambiado (Ej. Una caída muy fuerte o abrasión excesiva). El arnés debe ajustarse perfectamente a la anatomía del usuario. La suspensión y la circulación

 

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Sin importar lo confortable que sea un arnés, un usuario suspendido que pierda la conciencia, está en riesgo de muerte después de 6 o 7 minutos, debido a la inmovilidad y la presión ejercida por las cintas, que interrumpen la circulación sanguínea en las diferentes partes del cuerpo con que tienen contacto. Por esto siempre se debe contar con alguien que conozca las técnicas adecuadas y que cuente con el equipo necesario para un rescate en caso de tal situación. Se puede consultar en la Web síndrome del arnés. Características generales  

 Las argollas del arnés tienen una resistencia de 4000 LbF. Los arneses de rescate son fabricados de materiales más resistentes y durables.  Algunos poseen argollas en la parte superior para servir de enganche a la línea de seguridad. 3.1.2.2. Las Cuerdas2

Las cuerdas tienen forma cilíndrica, longitud indefinida, diámetro uniforme y una resistencia particular a la tensión; así se denomina filástica al hilo elemental y/o ramal a un determinado número de filásticas retorcidas juntas con las que se obtiene una hebra común y continúa, la cuerda se forma por la unión de varios ramales, formando una pieza única.                                                              2

Fuente: Las cuerdas y sus aplicaciones.

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MATERIALES DE LAS CUERDAS Los materiales más utilizados son: • • • •

POLYAMIDAS NAYLON POLIPROPILENOS ARAMIDA

Las cuerdas más utilizan hoy en día son de poliamidas y aramidas.

Existen muy diversos materiales para la fabricación de cuerdas, estos se dividen en dos áreas o grupos: naturales o artificiales. Cuerdas naturales: Las cuerdas naturales son de origen:  Vegetal  Animal. Las cuerdas vegetales son: • • • •

Henequen o pita Ixtle Cáñamo de Manila o abacá Algodón

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El cable de pita se forma con cuerpos de filamentos discontinuos entrelazados entre sí (retorcidos) que tienen poca elasticidad y son pesadas para maniobrar, cuando se llegan a mojar se ponen tensas y aumenta considerablemente su peso pues absorben agua; en este tipo de cuerdas de origen vegetal a mayor diámetro mayor resistencia y menor elasticidad y maleabilidad por lo cual su uso no se considera apropiado. Posteriormente se usaron cuerdas de algodón cuyas cualidades aumentaron el índice de seguridad ya que poseen mayor elasticidad, mas maniobrabilidad y mayor resistencia en proporción al diámetro, son más livianas aunque cuando se mojan absorben agua y se ponen tiesas aumentando su peso; existen con y sin alma de nylon, son de fibras discontinuas entre sí y tienen poca resistencia a la tensión y sus filamentos son retorcidos entre sí. Las cuerdas de cáñamo de Manila o abacá (planta de la familia de las musáceas, originaria de Filipinas, de ahí su nombre), son muy resistentes y maleables, la longitud de sus fibras es limitada (discontinuas), aunque más largas que las demás cuerdas naturales y al igual que todas estas a mayor diámetro mayor dureza. Las cuerdas de lino (planta herbácea de la familia de las lináceas cuya corteza está formada por fibras que producen la hilaza) tienen las mismas características que las anteriores. IMPORTANTE: Todas las cuerdas de origen vegetal son retorcidas dado a sus filamentos discontinuos, pues solamente así se logra mas fricción y cohesión entre ellos, aumentando su resistencia, sus filamentos absorben agua y se hinchan, tardando mucho en secarse por lo cual son atacadas rápidamente por la oxidación y se pudren con mucha facilidad. Unidad de medida de la fuerza de choque: KiloNewton : kN

Las cuerdas animales son: • • •

Cerda de caballo Piel o cuero Seda

1kN ≈ 100 kg fuerza Nudos y Anclajes   

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Las cuerdas manufacturadas con cerda de caballo ya sea crin o cola, son resistentes a la tensión, muy duras con fibras discontinuas, no ofrecen gran seguridad por su poca resistencia a la fuerza de compresión sobre áreas de apoyo reducido, son afectadas por la oxidación. Las cuerdas de manufactura de piel (cuero) son resistentes a la tensión uniformemente acelerada, o sea que un tirón brusco no lo resisten, presentan problemas al humedecerse o al mojarse ya que si no han sido tratadas (curtidas) después de humedecerse se tornan muy duras al secarse y en caso de estar tratadas se tornan muy resbaladizas, máxime si están protegidas con cebo, aceite u otro material similar. La cuerda de seda presenta entre sus cualidades que no se oxida por la acción del agua, sus fibras son continuas, es decir, que son de la longitud de la cuerda, son muy resistentes y maleables, suaves para maniobras. Se doblan con facilidad, sus fibras no absorben humedad ni el agua por lo cual su secado es rápido. La seda se obtiene de algunos artrópodos como las orugas y el gusano de seda, mismos que la segregan en forma de un hilo fino, brillante y muy resistente. Cuerdas artificiales •

Las cuerdas artificiales son de origen sintético.

Las cuerdas sintéticas son los productos obtenidos de la síntesis de los polímeros por medios químicos de material tanto orgánico (vegetales, caucho o resina) como material inorgánico (hidrocarburos; petróleo). El principal problema de las cuerdas sintéticas es que después de ser expuestas constantemente al calor su resistencia merma al comenzar a oxidarse, siendo mayor su duración y contabilidad que las cuerdas vegetales, ya que su oxidación, putrefacción es a más largo plazo. Poliamidas y aramidas

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La palabra aramida es una abreviación del término "aromatic polyamide", designa una categoría de fibra sintética, que consta de Kevlar y de Twaron. Una poliamida es un tipo de polímero que contiene enlaces de tipo amida. Las poliamidas se pueden encontrar en la naturaleza, como la lana o la seda y también ser sintéticas, como el nailon o el Kevlar.

RESISTNCIA QUÍMICA DEL HILO DE ARAMÍDA  (condiciones ambientales)  Exposición durante 100 horas a 21ºC 

Tenacidad,  pérdida en % 

ACIDOS  

   Fórmico 90%

10% 

Clorhídrico 37%

90% 

Fluorhídrico 10% 

12% 

Nítrico 70% 

82% 

Sulfúrico 70%  BASES 

100%   

Amoníaco ‐ 24 h

0% 

Potasa ‐ 24 h

25% 

Sosa ‐ 24 h

10% 

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS    Líquido de frenos 312 h 

2% 

Grasa (Base MoS y Litio)

0% 

Queroseno (JP‐4) 300 h

0% 

Ozono ‐ 1000 h

0% 

Agua del grifo 

0% 

Agua hirviendo 

0% 

Agua recalentada 156°C ‐ 80 h 

16% 

Las primeras poliamidas fueron sintetizadas por la empresa química DuPont, por el equipo dirigido por el químico Wallace Hume Carothers.

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Las poliamidas como el nailon se comenzaron a emplear como fibras sintéticas, aunque han terminado por emplearse en la fabricación de cualquier material plástico. Las aramidas son un tipo de poliamidas en las que hay grupos aromáticos formando parte de su estructura. Por ejemplo, se obtienen fibras muy resistentes a la tracción como el Kevlar, o fibras también muy resistentes al fuego, como el Nomex, ambas comercializadas por DuPont. RELACIÓN ENTRE EL TIEMPO DE  EXPOSICIÓN A ALTA TEMPERATURA Y  LA RESISTENCIA RESIDUAL DEL  ARAMIDA 

Safe Control Cambio del dibujo a mitad de la cuerda sin corte de hilos para conservar una longitud de cuerda suficiente para el descenso

El peso es la fuerza resultante de la atracción de una masa por la gravedad y podemos considerar aproximadamente que: 1Kgf = 1 daN 100 Kgf = 1 kN

. Bicolor Cambio de color en la mitad de la cuerda para una utilización en rápel, para cuerdas en doble. Black Limit Marcado indeleble en color negro que señala la mitad de la cuerda para las cuerdas en simple Dry Cover Esta innovación hace que las cuerdas sean más resistentes a la ABRASIÓN, a las diversas agresiones como son las caídas, el

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calentamiento, el polvo, la humedad y mejora de forma notable su longevidad Identificación Cada cuerda BEAL posee un nº individual de identificación, el IdN, que encontrarás en los cabos de la cuerda así como una tarjeta de identidad individual Program System Trenzado reforzado en los extremos de la cuerda para una mayor resistencia La cuerda de polipropileno (p.p.p.) fue una de las primeras cuerdas sintéticas que se utilizaron en Colombia y se desecharon por su dureza ya que su manufactura es en base a un material "pastoso" de fibras demasiado duras y muy gruesas, además de ser poco resistentes a la fricción de elementos naturales (tierra, roca, arenas, etc.). La cuerda de Nylon es el resultado de una síntesis más profunda de las fibras de polipropileno, siendo la cuerda de fibras más finas. Esta cuerda demostró ser más resistente a toda acción mecánica (fricciones, esfuerzos, tensiones y abrasiones) como físicas (cambios bruscos de temperatura, resequedad, agua, calor y frío) por lo cual se intensifico su uso y preferencia. Es muy recomendable por su resistencia y retención en las manos gracias a la forma en que están dispuestos sus filamentos. Posee defectos tales como su deformación al exponerse constantemente a la intemperie, así como el deterioro por medio de agentes de todo tipo. A raíz de una serie de estudios realizados por la unión internacional de asociaciones alpinas, las compañías manufactureras la elaboraron con forro o vaina aplicándole colores en sus filamentos para efectos de visibilidad en todo tipo de operaciones, dando nacimiento así a la cuerda de perlón. Nudos y Anclajes   

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Las cuerdas sintéticas son:

Polipropileno: Es una cuerda de material pastoso (nylon duro) de fibras muy gruesas susceptibles a los roces sobre otro material diferente, difícil de maniobrar por su dureza, es de textura burda y lastima con mucha facilidad las manos. Algunas de sus ventajas son la gran resistencia que posee y el hecho de que no absorbe humedad. No es recomendable por su falta de maniobrabilidad durante las operaciones de Rescate Urbano. Nylon: Es de un material no pastoso (nylon) de fibras finas que cuando son retorcidos entre si se tornan duros por lo apretado de los mismos, cuando el torcido de los filamentos es sin exageración se obtiene una cuerda maleable con mayor absorción de la elasticidad, mayor poder de retención en las manos sin que cause daño a estas. La exposición a los agentes externos es directa al no tener vaina o funda, por lo mismo es fácil localizar cualquier daño o deterioro a lo largo de toda la cuerda. Perlón: Material similar al nylon (resultante del mismo) con la diferencia de que su manufactura es más calificada, el cuerpo de la cuerda o alma presenta un tejido sin forzar estando recubierto por una vaina que preserva el alma de la acción de cualquier agente externo. Es una cuerda muy recomendable en operaciones de rescate Urbano, los colores contratantes de la vaina permiten mayor visibilidad y control de la selección para el trabajo a desempeñar. Anatomía de las Cuerdas. Las cuerdas se dividen en diversas partes, las continuación se enlistan y explican.

mismas que a

Cuerpo. Es la extensión longitudinal de la cuerda, es decir el largo de esta y puede variar entre pocos metros hasta decenas e incluso cientos de metros. Cabos. Se le denomina cabo al inicio o final de la cuerda. Mena. Es el diámetro o grosor de la cuerda.

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Alma. Es la constitución de la cuerda la cual está formada por pequeños filamentos entrelazados los cuales dan forma a la cuerda. Forro. También llamado camisa y/o funda, que es la envoltura externa de la cuerda (en el caso del perlón se nota perfectamente el alma y forro de la cuerda). Las cuerdas se clasifican de acuerdo al tipo de material del que están hechas y propiamente al diámetro del que constan, ya que estos dos elementos son los que proporcionan particularmente la resistencia que va a poseer. DIAMETRO Las cuerdas son fabricadas con diferentes diámetros. • • • • • •

10 Mm. 10.5 Mm. 11 Mm. 11.5 Mm. 12 Mm. 13 Mm.

CARACTERISTICAS • • • • •

La parte interna se llama alma y corresponde al 80% de la cuerda La parte externa se llama funda y corresponde al 20% de la cuerda. Dinámicas poseen un porcentaje (% ) de elongación 6–12% Deslizamiento de la funda 0,1 a 0,8 % Estáticas son de mínima elongación 2,6 a 3,6 %

Así en el rescate se utilizaran cuerdas dependiendo de las necesidades:

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Se sugiere      

Cuerdas de aseguramiento de 9 mm. Para uso personal. Cuerdas auxiliares de 11 mm. Para cordeletas. Cuerdas de salvamento de 11 mm. Para Rapell. Cuerdas de salvamento de 13 mm. Para tirolesa. Cuerdas de salvamento de 19 mm. Para tirolinas. Cuerdas de reserva de 9 mm. A 11 mm.

Para realizar con ellas maniobras de rescate en más de 50 mts. De profundidad. Se debe contar con un mínimo de 3 cuerdas de cada una de las diferentes presentaciones para asistir a cualquier evento sin carecer de ellas y para lograr alcanzar cualquier profundidad y poder implementar el sistema de operación necesario para efectuar las maniobras de rescate apropiadas. Resistencia de las cuerdas: Cada fabricante nos provee la información necesaria Todas las cuerdas presentan diferente resistencia a la tensión y poseen un límite de peso por centímetro cuadrado que determinara su ruptura, debe ser considerado con sumo cuidado el uso que se esté realizando de una cuerda para no exponerla a su máximo punto de tensión. Cuidados de la cuerda Las cuerdas son costosas, pero con un cuidado apropiado duraran por largo tiempo. Es muy importante que sean tratadas con cuidado, almacenadas en lugares secos y algo calientes, y nunca dejadas a la intemperie, a menos de que estén realmente en uso. Las cuerdas que hayan sido mojadas deben secarse antes de guardarse y deben ser inspeccionadas a intervalos regulares y las partes desgastadas deben protegerse antes de que la magulladura resulte demasiado seria para ser reparada. Los cabos, por supuesto, deben estar siempre reforzados o empalmados, de manera que sea imposible que se descolchen.

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Las cuerdas deben tener su propio lugar de almacenaje. Un modo sencillo y efectivo de conservar las cuerdas consiste en enrollarlas y luego colgarlas en ganchos o percheros. A cada cuerda debe dejársele una etiqueta que indique su longitud, mena, aplicación y antigüedad. Las cuerdas gruesas deben tener una protección adicional que consiste en envolverlas en sacos o costales (pero no se almacenan de modo tan seguro que nunca se usen). Es importante saber cómo enrollar las cuerdas adecuadamente, es decir, dejarlas listas para su próximo uso. Del cuidado que se le tenga a una cuerda dependerá la vida del lesionado, de los compañeros e incluso la propia, por lo que es necesario seguir una serie de pasos para su buen cuidado. Las cuerdas de nylon o perlón no deben guardarse a la acción directa de la luz solar, ya que el material sintético de la cuerda sufre un recalentamiento que genera a lo largo del tiempo deterioros. Cuando una cuerda se utiliza no se daña, debido a que se encuentra en constante movimiento. Nunca se debe almacenar o guardar la cuerda donde se encuentren solventes tales como gasolina, aceite, tiner, aguarrás, ácidos o cualquier otra sustancia que por sus componentes químicos pudiese generar daños irreversibles a la cuerda. Nunca se debe pisar la cuerda porque esto genera presión en una superficie angosta de la misma y crea daños internos. La cuerda no debe ser arrastrada por sobre ninguna superficie ya que esto produce que se le incrusten partículas de tierra, vidrio, piedras o cualquier otro objeto que causara cortes a las fibras de la cuerda.

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No se debe permitir que la cuerda roce o corra por sobre una arista o cualquier superficie que posea filo, se debe tener especial cuidado cuando un cuerpo se halla suspendido de la cuerda puesto que esta situación obviamente aumenta su grado de tensión y sumado a la fricción de la arista causaría el corte de la cuerda y por tanto caída del peso suspendido. Las cuerdas nunca se guardaran cerca de radiadores u otros aparatos que generen calor o en sitio alguno que lo pueda confinar. Nunca deben colgarse de clavos debido al propio peso que poseen, el clavo actúa como un filo y las daña. Deberán de mantenerse secas y en caso de que durante las maniobras se mojen, deberán secarse antes de guardarlas y/o usarlas.

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Nunca deben dejarse con peso alguno sostenido por un tiempo prolongado o indefinido puesto que esto causara daño en las fibras. Nunca deben dejarse nudos de ningún tipo sobre el cuerpo de la cuerda y se procurara evitar que posean puntos torcidos a lo largo de la superficie, antes de proceder a guardarla. Nunca deben ser usadas para remolcar vehículos y en caso de hacerlo ya no existe seguridad alguna en su uso para maniobras de Rescate Urbano de ninguna especie. Si durante las maniobras sufre alguna tensión superior o inesperada, como pudiera ser una caída de elemento, al terminar el operativo deberá anotarse en bitácora y revisarse totalmente la cuerda palmo a palmo. Las cuerdas deberán ser revisadas a intervalos regulares de tiempo sin omitir parte alguna de su cuerpo, buscando huellas de daño o marcas, y deberá entonces realizarse un nudo as de guía para identificar y evidenciar la parte afectada. Cuando a lo largo de las maniobras la cuerda sufriera algún daño, fuese golpeada por objeto alguno deberá ser inmediatamente revisada. Las cuerdas preferentemente deberán tener marca central que permita abreviar los trabajos durante la operación. Deben ser revisadas antes y después de cada actividad. Las cuerdas deberán llevar una bitácora individual perfectamente estructurada y por actividad en que participan para incrementar el índice de seguridad de los trabajos de rescate. Las cuerdas deberán lavarse periódicamente y después de una actividad donde se mojaron o tuvieron contacto con cualquier tipo de solvente, grasa, aceite, etc. Lavado de la cuerda:

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 El lavado de la cuerda deberá realizarse con agua tibia.  Se utilizara para el lavado una solución suavizante de telas.  Es recomendable frotar la cuerda con una toalla tanto para limpiarla como para disminuir el agua y agilizar su secado.  El secado deberá llevarse a cabo a la sombra colgando la cuerda de un tendedero. Lavador de Cuerda3: El lavado de la cuerda es uno de las actividades más dispendiosas después del uso de una cuerda. El voluntario Mauricio Sánchez Burgos de la Defensa Civil Colombiana Junta Envigado ha diseñado un dispositivo que hace más simple esta tarea:

En la fabricación del dispositivo se emplean los siguientes accesorios: 1. 2. 3. 4. 5.

1 Niple o buje PVC de 1½ x 15 centímetros. 1 Unión PVC de 1½ x 1½ 1 Yee PVC de 1½ x 1½ 3 Bujes PVC de 1½ x 1 Válvula roscada PVC de 1½

                                                             3 S Á N C H EZ ,O s m a n . LAVADOR DE CUERDAS EN TUBERÍA DE P.V.C. HIDRAÚLICA MANTENIMIENTO DE CUERDAS. Defensa Civil Colombiana

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6. 1 Buje roscado PVC de ½ x 7. 1 Reducción PVC de ½ x 8. 2 Niples-barril o bujes roscados PVC de ½ 9. 3 CEPPllos de plástico. 10. 2 Metros de manguera en caucho y lona con conectores de 5/8” de latón grafados. 11. 1 Niple o buje PVC de ½ x 55 centímetros (La guía).

 Para almacenar una cuerda, es preferible guardarla desplegada y sin ordenar en una bolsa para cuerda separando correctamente los dos extremos, en lugar de enrollarla, evitando así rizos y torsiones  Existe una gran variedad de estilos para el enredado de la cuerda, por ejemplo: o o o o

Llevarla y cruzarla por la espalda. Formar anillas entre las manos y el codo. Formar anillas entre el pie y la rodilla. Y en todos estos casos hacerle un nudo al final

En el Rescate Urbano, la forma más practica y eficaz de almacenado es creando asas entre las dos manos y/o introduciéndola en un cabo en una bolsa del color previamente dispuesto según la longitud y mena de la cuerda; (esta bolsa puede ser de tela o nylon), y formando cotes dentro de ella, dejando finalmente un cabo fuera de la bolsa para su uso rápido y efectivo.

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La bolsa ha demostrado en la práctica su efectividad para la rápida realización de maniobras propias de rescate, además de su practicidad para el transporte de la misma bajo cualquier circunstancia. 3.1.2.3. Cintas Son una gran herramienta de rescate, sirven para hacer anclajes, fijar camillas (corbatas) hacer arnés, escalerilla. Las hay de dos clases: Las cintas planas: Son más anchas, se usan como eslingas de carga en la industria, tienen resistencia hasta de 10 Toneladas. Cintas Tubulares: Son muy usadas en el mundo del rescate, por lo general son de 1´, para utilizarlas hay que confeccionar un nudo que se llama plano o de cinta. Cinta Pick Off: Especial para hacer rescate de personas suspendidas Cinta Pick 

Cinta para Anclaje: Con una argolla en cada extremo Muchos fabricantes de cintas utilizan un código en líneas para indicar la resistencia. Cada raya longitudinal equivale a 500 daN (500 Kilogramos-fuerza). Te será fácil ver cintas de 25 mm con tres rayas (es decir, soportan como mínimo 1.500 daN). Deben tener en cuenta que dicha resistencia es la de la cinta trabajando en simple. Cuando se anuda una cinta de 20mm, que presenta tres líneas paralelas en el centro, se obtiene un anillo que supera los 2.000 daN. 3.1.2.4. Cordino También llamada cuerda auxiliar, es una cuerda de escaso grosor y relativa longitud empleado con fines auxiliares fundamentales en rescate. Pueden ser de distintos largos y diámetros (se fabrican de 4 a Nudos y Anclajes 

 

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8mm). Los cordinos se usan para asegurar o progresar en la escalada. Su resistencia –o fuerza de choque si son dinámicos- va desde los 350 a los 1.500 Kg aproximadamente, según el diámetro.

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LECCIÓN IV NUDOS Y ANCLAJES

Objetivos Al finalizar la lección, el participante será capaz de: 1 Listar el nombre de por lo menos cinco (5) nudos utilizados en Rescate. 2 Nombrar tres (3) tipos de anclajes 3 Listar tres elementos necesarios para realizar un anclaje

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4. NUDOS Y ANCLAJES 4.1.NUDOS La necesidad de poder hacer nudos fue probablemente una de las primeras con las que se enfrento el hombre en los tiempos prehistóricos, es realmente cierto que esta práctica es muy antigua como lo prueba la leyenda del famoso nudo gordiano tan lejana como en los días de Homero. La leyenda dice que Gordio, que había sido conducido al reinado por el oráculo de Apolo, suspendió el arado en el templo de Júpiter en señal de ofrenda, ato una cuerda de su arado haciendo un nudo tan artificioso que se decía que quienquiera que lo desatara llegaría a ser rey de toda Asia. El nudo era tan desconcertante que ninguno podía deshacerlo, y Alejandro el Grande, indignado por su falta de éxito lo corto con su espada. CLASES DE NUDOS    

Para Anclajes De unión Autobloqueantes De Cinta

POR MENCIONAR           

Ocho y sus variantes Gaza con doble escota Pescador Fugitivo Leñador As de guía y sus variantes Prusik Llano Mariposa Ballestrinque Balso por seno Nudos y Anclajes 

 

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     

Margarita Silla de bombero Dinámico Nueve Corredizo Cuadrado

NUEVE 4.1.1. Para Anclajes 4.1.1.1. Ocho Sencillo Se utiliza como freno o seguro, evitando que la cuerda se deslice por otro nudo.

4.1.1.2. Ocho Doble Nudo básico para realizar anclajes, asegurar objetos o personas con ayuda de un mosquetón.

4.1.1.3. Ocho Trenzado Para realizar un anclaje en un poste o elemento similar utilizando el nudo Ocho como base.

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4.1.1.4. Ocho en línea Sirve para hacer un asa en una línea

4.1.1.5. Ocho Doble Loop Es el ocho con doble gasa, permite dar más resistencia al ocho en anclaje.

4.1.1.6. Nudo Mariner Sirve para des tensionar algún sistema.

4.1.1.7. As de Guía Sirve para hacer un aro con la cuerda. El nudo no se corre ni se aprieta demasiado bajo tensión, además es fácil de soltar.

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4.1.1.8. Nudo de Seguridad Se utiliza para asegurar el extremo sobrante de una cuerda después de hacer un nudo o anclaje.

4.1.1.9. Ballestrinque Sirve para asegurar una cuerda a un poste. Mientras más se tensione la cuerda mas se aprieta el nudo.

4.1.2. De unión 4.1.2.1. Pescador Doble Para unir dos cordinos, es muy seguro pero se aprieta mucho bajo tensión y es difícil de soltar. Con este nudo se unen los cordinos en la técnica de ascenso PRUSIKING

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4.1.2.2. Llano Rizo Sirve para unir dos cuerdas

4.1.2.3. Vuelta Escolta Para unir dos cuerdas de diferente calibre. Es recomendable que las cuerdas estén secas.

4.1.3. Autobloqueantes 4.1.3.1. Prusik El prusik es un nudo que se auto-bloquea cuando se ejerce tensión sobre él. Este se controlará no dejándolo sufrir tensión mientras se desciende, pero en caso de emergencia simplemente se libera para que se apriete y detenga el descenso.

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4.1.4. De cinta Se usa para unir dos cintas o dos extremos de una cinta.

4.1.5. Otros Nudos

Margarita

Mariposa

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RESISTENCIA DE LOS NUDOS PARA UNA CUERDA SIMPLE CON NÚCLEO Nudo Resistencia Observaciones Sin nudo 100% Nudo en forma de ocho 80 al 90% Cuerda sin factores de pérdida Nudo As de guía o bulín 70 al 75% Se deshace con tensión lateral Nudo doble de pescador 65 al 70% Estrangula la cuerda por tensión Nudo plano de cinta 65 al 70% Único para este material Nudo de pescador 55 al 70% Nudo Ballestrinque 60 al 65% Nudo plano 60 al 65% Solo se emplea en cote de seguridad Nudo vuelta de cabo 60 al 70% Comprobado sobre anillo de 16mm Nudo cuadrado 43 al 47% Nudo prusik Empleado en cordinos de 6 a 9mm, se emplea para ascensos. 4.2.ANCLAJES 4.2.1. Características de los anclajes Los anclajes deben observar las siguientes características: 1. Resistencia 2. Identificar el punto más débil de la estructura a la cual se desea anclar. 3. Proteger el equipo de superficies abrasivas. 4. Identificar otras estructuras que estén encadenadas al sitio del cual se anclará. 5. Los nudos no deberán cargando, así como tampoco el punto de anclaje, ni el punto de sujeción al sistema. 6. Revisarlos periódicamente para detectar fallas. 4.2.2. Puntos de Anclaje Los puntos de anclaje y soporte son la base de cualquier sistema de cuerdas, ya que sobre ellos es que nuestros sistemas van a depender para poder soportar las cargas y pesos manejados durante las Nudos y Anclajes   

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operaciones. Existen diferentes tipos de anclajes dependiendo de las características físicas del medio ambiente (interior o exterior, urbano o rural), pero en general los anclajes SIEMPRE deberán estar sujetos a elementos FIJOS y estables que ofrezcan la capacidad de soportar el peso máximo del sistema completo más un porcentaje de seguridad (recordar los factores de sobrecarga en caso de caída). Un buen sistema de anclaje deberá ofrecer seguridad y flexibilidad para el manejo de las tensiones a las que se someterá, además de proporcionar flexibilidad en el posicionamiento relativo de las cuerdas, y estar preparado para poder operar en un rango de ángulos de tensión que pudieran presentarse durante la operación del sistema.

Si los sistemas van a ser instalados en zonas urbanas, buscar tuberías gruesas, cornisas de concreto estructural, alerones de edificios, torres o postes, etc. con la condición de estabilidad necesaria para poder soportar el peso total del sistema y que no presenten aristas agudas que pudieran dañar las cuerdas. Si por alguna razón no se encuentran elementos libres sin aristas, se deberán instalar "correderas" o "rozaderas" para cubrir los posibles puntos de fricción entre las cuerdas y el medio ambiente.

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Los sistemas van a ser instalados en el campo (paredes, cornisas, barrancos, etc.), buscar árboles fijamente empotrados, rocas de gran volumen y/o que estén integradas a la estructura del piso o pared, o fijando empotradores o clavijas especiales para escalada.

Los anclajes deberán ser asegurados de ser posible con una o más líneas de seguridad, y en caso de requerirse amplios ángulos de operación, deberán de ser construidos de manera que las tensiones variables en intensidad y dirección nunca vayan a debilitar la capacidad de carga del anclaje.

4.2.3. Relación de los ángulos con la tensión Es muy importante observar los ángulos que forman los sistemas ya que su geometría hace variar las tensiones, observemos el grafico siguiente:

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Como se puede apreciar cuando tenemos un ángulo de 120o, tenemos una distribución equivalente en todos los puntos del anclaje, es decir se soporta el mismo peso en los dos lados del anclaje, a medida que el ángulo disminuye la tensión en cada uno de los lados disminuye, si el ángulo es mayor de 120º, la tensión en cada uno de los anclajes es superior al peso que manejan. Hagamos el cálculo del porcentaje de la fuerza necesitada en cada cuerda cuando el ángulo es α

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Las líneas café son las cuerdas. Supongamos que hay una fuerza F que queremos sostener con las dos cuerdas. Cada una de las cuerdas debe ejercer una fuerza horizontal (lado A mostrado) y una fuerza vertical (lado B). La fuerza resultante va a ser Lado C. La única que contribuye a sostener el peso F es la fuerza vertical (lado B), pues el lado A es una fuerza que hace la cuerda pero no presenta ninguna utilidad (por eso la suma de las fuerzas hechas por las cuerdas es, en general, mayor al 100% de la fuerza F). Luego, Lado B=F/2, pues entre las dos cuerdas tienen que compensar el peso F.

Así pues,

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Para diferentes valores del ángulo α se obtiene α Lado C 0° 0.5 F 30° 0.52 F 60° 0.58 F 90° 0.71 F 120° F 1.93 F 150° 160° 2.87 F 5.73 F 170° 175° 11.46F 180 Infinito 4.2.4. Clases de Anclajes En una operación de rescate es crucial determinar cuál es el sistema de anclaje a realizar condicionado por el equipo disponible y los posibles puntos de anclaje. Mientras más sencillo, más práctico y cómodo será un anclaje. Existen diversos tipos de anclajes dentro del manejo de cuerdas estos son utilizados principalmente en espeleología, montañismo y excursionismo. Dentro del Rescate Urbano se deben manejar ciertos tipos de anclajes los cuales deberán proporcionar seguridad y rapidez en su colocación debido al trabajo que se desempeña dentro del rescate urbano. 4.2.4.1. Anclaje simple: consiste en formar un seno en la mitad de una cinta tubular de más de 4.5mt y abrazar el apoyo a utilizar para el anclaje, luego el otro extremo de la cinta se pasa por dentro de este seno. Puede hacer un nudo plano en este extremo para colocar allí un mosquetón donde anclará la cuerda.

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4.2.4.2. Disipador de tensiones: Consiste en enrollar la cuerda sobre un apoyo, un numero de vueltas cualquiera, según sea necesario. Siempre la línea que queda cargando deberá estar en la parte más baja o cerca de la base (parte más fuerte) del apoyo.

4.2.4.3. Anclajes Directos Que se va a trabajar y no requieren de colocación previa de anillas y/o mosquetones:  Anclaje tipo "A" Se inicia con un nudo de ocho (calculando la distancia de cuerda a utilizar para el anclado) continuando con un nudo de Ballestrinque el cual ira sobre la superficie destinada para el anclaje, posteriormente se terminara entretejiendo el cabo más corto sobre el nudo de ocho con el que se inicio el anclaje, además de rematarlo con un nudo de seguridad.  Anclaje tipo "B" Este anclaje se comienza con un nudo de ocho (calculando las distancias suficientes de cuerda a utilizar en el anclado) y se continua dando tres vueltas a la cuerda sobre la base de anclado destinada, terminando con entretejer el cabo más corto sobre el nudo de ocho con el que se inicio. (También se coloca su nudo de seguridad).

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4.2.4.4. Anclajes Indirectos Se les denomina anclajes indirectos a aquellos que por el tipo de trabajo o circunstancia es necesario la utilización previa de anillas y mosquetones para su colocación.  Anclaje tipo "C" Este tipo de anclaje sirve cuando el punto de apoyo del rescatista (base del anclado) se encuentre demasiado lejos de la orilla de la edificación por donde se pretende bajar y resta cuerda. Para efectuar el rescate se coloca una anilla sobre la superficie de anclado destinada y se entrelaza la anilla por medio de dos mosquetones encontrados de los cuales se sujetara la cuerda.  Anclaje tipo "D" Se manufactura un nudo fugitivo sobre la base de anclaje ya destinada, de este anclaje se selecciona la línea sobre la cual se manufacturo el nudo fugitivo y se inicia el descenso normal (se deberá extremar cuidado en la selección de línea de descenso ya que un descuido en la selección de la misma provocara una caída precipitada del elemento sin control alguno). Una vez encontrándose el elemento en la parte inferior de la edificación sobre la cual se elaboro el rescate solamente se tirara de la línea contraria a su descenso para liberar la misma y recuperarla. Nota: Es indispensable que durante el operativo y las practicas sea supervisado por el instructor a cargo y/o por el elemento con más experiencia en este anclaje. 4.2.4.5. Anclaje 123

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4.2.4.6. Anclaje de Arrastre

4.2.4.7. Anclaje “El Muerto”

4.2.4.8. Anclaje de estacas metálicas

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LECCIÓN V PRIMEROS AUXILIOS

Objetivos Al finalizar la lección, el participante será capaz de: 1. Describir el procedimiento general de evaluación del paciente 2. Demostrar las maniobra para abrir vía aérea 3. Definir cada paso del A.B,C,D y E 4. Demostrar los pasos para la estabilización de un paciente REVERT

Primeros Auxilios   

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5.1.EVALUACIÓN DEL PACIENTE Los componentes de la Evaluación del paciente y el orden en que se hacen varían de paciente a paciente, dependiendo de la naturaleza del problema (trauma o enfermedad / consciente o inconsciente). Este proceso comprende siempre:    

Verificar su propia seguridad y la de sus compañeros. Verificar la seguridad para el paciente Determinar el nivel de respuesta del paciente Tener una impresión general del estado del paciente.

5.1.1. Procedimiento General Al llegar a la escena, usted debe: 1. 2. 3. 4. 5.

Evaluación de la escena Balizar Evaluación del paciente A,B,C,D Empaquetar Evacuar

Reconocimiento del Escenario La seguridad es siempre el primer objetivo para los intervinientes en una emergencia. La evaluación de la escena incluye:  Usar elementos de protección personal (Bioseguridad)  Verificar que la escena sea segura para el socorrista, víctimas y curiosos.  Para ayudarle a decidir la urgencia de obtener ayuda médica determine lo siguiente :  Número de víctimas  Historia (Qué, Cómo, Cuándo y Por Qué)

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 Mecanismo de Lesión: Al evaluar el mecanismo de la lesión

es importante considerar:  El tipo de fuerza.  La altura de la caída.  La velocidad del vehículo.  La localización de la lesión.  Nota: Cuando mayor es la fuerza, altura o velocidad, más alta la posibilidad de una lesión de trauma que ponga en peligro la vida.  Recursos adicionales que se van a necesitar. LA EVALUACIÓN DE LA ESCENA Y DEL PACIENTE ES CONSTANTE. 5.1.2. Evaluación inicial 5.1.2.1. Presentación: Al contactar al paciente el socorrista deberá presentarse: a. Mencionar su nombre b. Indicar que es persona entrenada en Primeros Auxilios c. Solicitar consentimiento a la víctima (Expreso o tácito) –los familiares. 5.1.2.2. Estado general del paciente: Esto implica lo que vemos con respecto al paciente desde nuestra llegada y de la escena. Detalles como olores, temperatura, color de la piel, estado del paciente, gravedad de las lesiones, etc. De esta impresión general puede depender nuestra decisión de transporte. 5.1.2.3. Nivel de respuesta del paciente: En caso de trauma fijar la cabeza al verificar el nivel de respuesta. El nivel de respuesta del paciente se evalúa con la ayuda de la palabra AVDI (El orden de los pasos del reconocimiento del escenario puede cambiar, pero en la mayoría de los casos usted seguirá este orden), que significa: A = el lesionado esta ALERTA o no. V = determina su capacidad de respuesta VERBAL

Primeros Auxilios   

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D = indica en donde hay sensibilidad por medio del DOLOR I = señala el estado de conciencia o INCONCIENCIA del accidentado. O utilizar los protocolos establecidos para cada procedimiento Si el paciente esta inconsciente en decúbito ventral (boca abajo) el socorrista necesitará colocarlo en decúbito dorsal (Boca arriba) para hacer la evaluación. Si se sospecha de trauma, movilícelo en bloque. 5.1.2.4. Valoración Primaria: Existen varios métodos para valorar un accidentado, pero fundamentalmente buscamos con estos la determinación concreta de la situación de salud del lesionado y además, el localizar de manera rápida las posibles lesiones para así atenderlas. Estos procesos no solo deben ser manejados con propiedad, sino también realizar prácticas constantes para detectar errores y fallas. Recuerde que las posibilidades de supervivencia de una persona que necesita atención inmediata son mayores, si está es adecuada y si el transporte es rápido y apropiado. Haga una identificación completa de la víctima, de sus acompañantes y registre la hora en que se produjo la lesión. Dé órdenes claras y precisas durante el procedimiento, Inspeccione el lugar del accidente, asegura el área donde va a realizar la ayuda, verifique que ni usted ni sus compañeros de equipo corran riesgos. Organice la ayuda según las capacidades físicas y de personal con el que cuenta. “NO LUCHE CONTRA LO IMPOSIBLE” Después de realizar este procedimiento, usted deberá empezar a maniobrar, recuerde debe estar seguro de lo que va a hacer. Para hacer una buena valoración inicial de la víctima es necesario empezar con un orden especifico, por eso debe hacerse de manera céfalo caudal. Primeros Auxilios   

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Para ello utilizamos la regla del ABCDE que consiste en: A= Mantener la permeabilidad de la vía aérea, con control de la columna Cervical. B= Valoración de la respiración. C= Valoración la circulación y control de hemorragias severas. D= Valoración del estado neurológico. E= Exposición total del paciente. A. Mantener la permeabilidad de la vía aérea, con control de la columna Cervical. En el manejo de la vía aérea se debe tener en cuenta si la víctima respira o no. Revise la vía aérea y extraiga los objetos que la puedan obstruir, manténgala despejada, protéjala de la aspiración. Para abrir la vía aérea, utilice la Maniobra frente mentón. Y si sospecha de de lección cervical utilice la maniobra de tracción mandibular Vea, oiga y sienta (VOS/MES), la respiración de 5 a 10 segundos, si respira tiene pulso, pase a evaluar circulación. Si no respira ACTÚE DE INMEDIATO. Las dos amenazas inmediatas para la vida son los problemas respiratorios y circulatorios. Por eso la importancia de saber clasificar adecuadamente las lesiones de cada paciente y la prioridad de atención. (Triage). B. Valoración de la respiración. Con cual frecuencia y si su las diferentes complicaciones del lesionado. Revise si el accidentado muestra esfuerzo al respirar, mueve demasiado su cabeza al hacerlo, su respiración es entre cortada o hay ruidos anormales. Utilice la fórmula del ver, oír y sentir (VOS), vea los movimientos de la caja torácica, oiga cuando salga y entre el aire y para sentir Primeros Auxilios   

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coloque su mejilla cerca a la nariz del lesionado y sentirá el intercambio gaseoso. C. Valoración la circulación y control de hemorragias

severas. En este punto es importante revisar el pulso y la tensión arterial, para revisar si el paciente se encuentra con hemorragias o está en punto de shock. D. Valoración del estado neurológico. Aquí es importante

evaluar el estado neurológico del accidentado para esto se utiliza el AVDI que consiste en hacer una evaluación rápida, para determinar el estado de conciencia del lesionado. Si el paciente siente o mueve las extremidades, abre los ojos al llamado o dolor y si habla claro o confuso. E. Exposición: Traslado al paciente a un lugar seguro

y retirándole objetos o indumentaria innecesaria para pasar a la valoración secundaria.

5.1.3. Examen físico focalizado e historia Se hace después de haber detectado y corregido cualquier problema detectado en la evaluación inicial, se hace con el fin de descubrir y cuidar lesiones específicas o problemas por la enfermedad del paciente. Incluye una historia del paciente y la toma de los signos vitales. Historia: Lo ideal es obtener la información del paciente directamente, caso contrario de quien reportó la emergencia, familiares o testigos. Para ayudarnos a seguir una secuencia para obtener estos datos se usa la palabra SIMPLE: S I M P

L E

Signos y síntomas Indicio de alergia Medicación Pertinente historia médica pasada

Última ingesta de comida Eventos con relación a la enfermedad o trauma

En el caso de dolor éste se puede valorar mediante la palabra ALICIA: Primeros Auxilios   

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A L I C I A

Aparición Localización Intensidad Cronología Incremento Alivio

¿Cómo pasó?, ¿hace cuánto tiempo lo siente?, ¿qué pasó antes de sentirse mal?, ¿hay algún problema médico actual?, ¿está tomando medicamentos?, ¿es alérgico a algo?, ¿a qué hora fue la última comida?, etc.

Recuerde utilizar los protocolos para cada caso

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LECCIÓN VI TÉCNICAS DE ASCENSO Y DESCENSO

Objetivos Al finalizar la lección, el participante será capaz de: 1. Describir dos técnicas de ascenso en cuerdas 2. Describir dos técnicas de descenso en cuerdas 3. Listar tres técnicas de evacuación

Técnicas de Ascenso y Descenso   

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6.1. TÉCNICAS DE DESCENSO El rappel es la técnica básica de descenso por cuerdas utilizando alguno de los elementos vistos (ocho, barras, stop). Es importante contar con un sistema de seguridad alterno que permita la detención del descenso automáticamente, en caso de pérdida de control, esto en especial con el descendedor Ocho, ya que con este sistema la mano en contacto con la cuerda controla la velocidad de descenso. 6.1.1. Descenso con Ocho de Rescate Es el más usado y recibe su nombre debido a la forma del descendedor. Se utiliza pasando una cuerda por el agujero más grande del aparato (ocho) y por encima del extremo del agujero más pequeño, el agujero más pequeño se coloca al mosquetón del arnés, es necesario que se domine la técnica del ocho mediante la practica continua.

6.1.2. Descenso con Mosquetón Es un sistema de descenso opcional para el rescatista urbano que se utiliza en el caso de no contar con el equipo completo debido a la complejidad del rescate. Este sistema también proporciona la seguridad suficiente para el rescatista dentro de su operativo, consistiendo en pasar dos o tres veces por el cuerpo del propio mosquetón la cuerda con la que se va a efectuar el descenso. También llamado cola de puerco.

Técnicas de Ascenso y Descenso   

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6.1.3. Descenso con Descendedor de Barras Ocupado principalmente en prácticas de espeleología consiste en un aparato en forma de "U" que tiene costillaje en el cual se desliza la cuerda y que según el numero de vueltas aumenta o disminuye la fricción en los extremos. Tiene un ojal en donde se sujeta el mosquetón del arnés, y en el otro extremo la tuerca del seguro del castillaje.

6.1.4. Descendedor STOP El descendedor STOP es de gran versatilidad ya que puede cumplir variadas funciones. Stop como ascendedor: Con ayuda de otro ascendedor el stop puede funcionar como ascendedor alterno.

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6.2.SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA EL RAPPEL 6.2.1. Belay: Es una segunda persona ubicada donde termina el descenso, el cual sostendrá la cuerda y en caso de pérdida de control por parte de quien desciende, tensionará la cuerda, parando así el descenso. Este podrá continuar el descenso desde abajo, liberando la tensión suavemente. 6.2.2. Cuerda de seguridad: Una segunda cuerda se instalará en la argolla trasera del arnés, la cual será controlada desde arriba con un sistema apropiado y sin ejercer tensión alguna. 6.2.3. Prusik y Bloqueador de leva: El prusik (fig. derecha) es un nudo que se hace por encima del sistema del ocho, el cual se auto-bloquea cuando se ejerce tensión sobre él. Este se controlará no dejándolo sufrir tensión mientras se desciende, pero en caso de emergencia simplemente se libera para que se apriete y detenga el descenso.

     

Bloqueador de leva (Fig. izquierda) es un elemento mecánico que ejercerá presión sobre la cuerda cuando se le libere. 6.2.4. Autoaseguramientos En el Rescate se presentan diversas contingencias al efectuar alguna operación de rescate en la cual se ve en la necesidad de autoasegurar al rescatista ya sea para iniciar alguna penetración por una ventana, puerta o balcón o también para el apoyo de un compañero que

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pudiera tener complicaciones con su sistema de descenso, es por eso que se implementaron sistemas de Autoaseguramientos básicamente tomados de las técnicas de montaña y adecuados a las necesidades en el Rescate. 6.2.4.1. Autoaseguro de Cintura Una vez que se encuentre el rescatista a la altura requerida cambiara su mano de frenaje a la contraria con aquella a la que originalmente frenaba. Abrazara de la mano que sostenía su frenaje el mosquetón, evite el deslizamiento de la cuerda, ya asegurado el mecanismo de freno, enrollara la cuerda alrededor de su cintura, ajustándola en un total de tres vueltas y media sobre su cuerpo, hecho lo anterior podrá retirar ambas manos del sistema para utilizarlas al ingresar al área que se desee desplazándose lateralmente. 6.2.4.2. Autoseguro de Pierna El rescatista tomara nuevamente la altura requerida hacia la infiltración deseada, pasara su cuerda por detrás de la cintura tomándola con la mano contraria a la de frenaje, continuando sobre su abdomen y terminando el enredado de la cuerda sobre su pierna con un mínimo de tres vueltas y media. Para el des-aseguramiento se sujetara el freno y se girara la pierna sobre la cual este el autoseguro permitiendo la liberación del mismo. 6.2.4.3. Autoaseguro en el descendedor de Ocho de Rescate Este Autoaseguro se realizara cruzando entre el ocho y la longitud de la cuerda que tenga la tensión, esto creara aprisionamiento de una parte de la cuerda que sirve de freno evitando que la misma siga corriendo por el sistema, deberá Técnicas de Ascenso y Descenso   

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introducirse por el mosquetón la gasa resultante y con ella abrazar por arriba el descendedor tipo ocho. Este aseguramiento es el más seguro de los tres que se menciona para el Rescate Urbano ya que si el rescatista llegara a quedar inconsciente por alguna contingencia solo quedaría suspendido y no correría el riesgo de caer precipitadamente.

NOTA: Todo los Autoaseguramientos deberán hacerse bajo la supervisión del instructor a cargo de la materia para evitar algún accidente que se pudiera desarrollar dentro de las prácticas con cuerdas. 6.3. TÉCNICAS DE RAPELL 6.3.1. Pared Lisa Siempre se descenderá formando un ángulo de 90 grados (escuadra) con la espalda recta, el arco de las piernas separado un poco más allá de los hombros manteniendo siempre la pelvis a la misma altura de las piernas, se deberá desplazar el elemento con agilidad caminando sin llegar a brincar a menos que exista un obstáculo que obligue a hacerlo. 6.3.2. Trave a Trave Al realizar un descenso que implique rapelear en una construcción aun no terminada u obligue al rescatista a brincar a Trave deberá realizar su escuadra y descendería a la primera Trave para entonces Técnicas de Ascenso y Descenso   

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inclinarse sin retirar sus pies del punto de apoyo, una vez que su cabeza libre la parte inferior de la Trave podrá liberar sus pies del punto de apoyo y continuar con el descenso a la siguiente Trave. Para llegar de una Trave a otra el elemento deberá resortear con sus piernas procurando no separase en demasía de la estructura en construcción. Es importante mantener el compás de piernas, tocar la Trave a la que se desciende con los pies y sobre todo nunca separar la mano de frenado del cuerpo del elemento. 6.3.3. Balcones Al descender por balcones se utilizara la misma técnica que en través, cuidando el roce de la cuerda en el filo del primer balcón. Se debe tener especial cuidado con la estructura del balcón puesto que de ello dependerá la resistencia de este, debido a que el rescatista se encontrara con diferentes estructuras para balcón (aluminio, acero, madera, concreto, etc.).

6.3.4. Cancel con Cristal Cuando es necesario descender sobre estructuras de cristal se requiere que el elemento descienda en sentido paralelo con el cuerpo totalmente recto manteniendo el compás de la pierna abierto (con lo que se tiene estabilidad al deslizarse). Es importante no apoyar totalmente la planta de los pies sobre el cristal, se apoyaran solo las puntas de los pies o en su caso la cara interna de estos para de esta manera difuminar el peso del elemento en el cristal, evitando así producir la rotura del mismo y ocasionar complicaciones en la operación de rescate urbano. 6.3.5. Abanico o Péndulo En ocasiones el rescatista tendrá que hacer acercamientos a puertas, ventanas y/o balcones desde otra pared debido a las circunstancias de las operaciones de rescate, en dichas ocasiones el rescatista Técnicas de Ascenso y Descenso   

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comenzara por descender hasta un punto en donde se encuentre en paralelo con la ventana, balcón o puerta a penetrar. El rescatista se autosegurara y comenzara a balancearse de un costado a otro hasta alcanzar su objetivo (pendular sobre pared) continuando con el desaseguramiento una vez que se encuentre en el interior de la habitación procurando nunca soltar su línea de descenso ya que la misma le permitirá evacuar la habitación en caso de alguna contingencia.

6.4. TÉCNICAS DE EVACUACIÓN En algunas ocasiones se tendrá que evacuar a personas lesionadas dentro de las tres prioridades de atención que se manejan tanto para socorristas o paramédicos, es por eso que se han implementado las siguientes técnicas de Rapell de Rescate que proporcionan una mayor efectividad en la labor como rescatistas. 6.4.1. Rapell Posterior o de Tortuga Sirve para evacuar a un lesionado de prioridad tres de cualquier sitio alto. Es posible bajarlo colgado a la espalda del rescatista, el descendedor de tipo ocho será colocado en posición inversa a su uso original (usando el orificio pequeño) de esa manera se distribuye mejor el peso del lesionado y se puede controlar el freno sin problema, se unen lesionado y rescatista por medio de dos cordeletas que les abrasen en sentido diagonal (hombro-pierna) cerrando los cabos con nudos doble llano y nudos de control. El desplazamiento al descender es manteniendo un ángulo perfecto de 90 grados. Es importante colocarle hombreras al rescatista para evitar sentir el roce de las cordeletas a los hombros. Preferentemente el peso del lesionado no deberá pasar de 15 kg al peso del rescatista.

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6.4.2. Rapell Anterior o de Canguro Sirve para evacuar a un lesionado de prioridad tres de cualquier sitio alto del cual es factible bajarlo sentado entre las piernas del rescatista; para ello es necesario utilizar el ocho de rescate en la posición contraria a la original para tener una mejor distribución del peso del lesionado y tener un mejor frenado por parte del rescatista. Es necesario colocarle al lesionado un arnés y un mosquetón tipo pera para poder bajarlo, insertado y asegurado al sistema de descenso del rescatista. Además se requiere colocar una anilla de Cordeleta al pecho del lesionado sujetarla a el mosquetón del rescatista el cual impide que su cuerpo se separe de la posición adecuada. Es importante descender con el compás de piernas abierto y mantenerlas erguidas para evitar el roce del lesionado sobre la superficie de la pared. Al igual que el anterior sistema el peso del lesionado no deberá sobrepasar en 15 kg mas que el rescatista. 6.4.3. Rapell de Puente o Tulese En este caso es factible evacuar a un lesionado de prioridad dos, colocando el ocho descendedor en posición contraria a la original; el lesionado se une al rescatista por debajo de el por medio de mosquetones tipo pera colocándole previamente un arnés. El lesionado cuelga del rescatista transversalmente con la cabeza hacia atrás. El arnés que se le coloca es completo o un sistema de araña.

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6.4.4. Rapell con Camilla Este sistema se usa para pacientes prioridad 1 y es una variación del sistema de puente, utilizando Ocho de rescate o descendedor de barras sobre cuerda de 13 mm. Existen a su vez dos variaciones de descenso con camilla: Descenso horizontal: (Ampliamente utilizado por muchas unidades de Rescate alrededor del mundo) en donde la camilla va colocada al mismo sistema de descenso del rescatista y este proporciona la regulación de velocidad de descenso y separación de pared. Descenso Vertical: Ampliamente utilizado en espeleología, y cuando se requiere que el paciente transite a través de pequeños espacios verticales como túneles, pozos, cubos de elevadores, etc. Este sistema generalmente puede ser apoyado por otro rescatista colocado en una línea diferente para mantener una mayor atención al paciente durante la evacuación. 6.4.5. Sistemas Colectivos 6.4.5.1. Sistema en "V" o de dos vientos Se utiliza para una rápida evacuación masiva. Se utilizan dos cuerdas de 11 mm de diámetro. El sistema se inserta con un descendedor tipo ocho y una anilla manufacturada con Cuedas Las cuerdas quedan ancladas y se sujetan en conjunto con un nudo de ocho, se tensan en diagonal con una inclinación de un ángulo de 25 grados y son sujetadas por tres personas como mínimo en cada línea. La víctima se encuentra sujeta a la anilla, está a su vez se encuentra insertada al descendedor ocho y a la cuerda, una vez hecho lo anterior se presenta al lesionado con la cara hacia el exterior y se arroja al vacío. Técnicas de Ascenso y Descenso   

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Su descenso es controlado por la apertura y cierra de las cuerdas. La velocidad de bajada depende del manejo del sistema, cuando el lesionado es colocado en tierra se recupera el sistema al soltar al lesionado de las anilla. Es importante trabajar coordinadamente y no utilizar este sistema en alturas máximas de 25 mts de altura. 6.4.5.2. Sistema de Araña El sistema de araña es utilizado cuando es necesario evacuar lesionados de prioridad dos y se utiliza una Cuerda de 11 mm con longitud de 6 mts. Se anuda de tal manera que queden 4 gasas (dos largas a brazos y dos cortas a piernas) y se inserta a una cuerda de 11 mm. Por medio de un descendedor ocho. El descenso se realiza desde el sitio de evacuación en las alturas, sin que haya la necesidad de que el rescatista baje con el lesionado, el control de frenado se tiene desde arriba y es necesario añadir una línea de 9 mm. Como línea de viento para separar al lesionado de la edificación durante la maniobra protegiéndole de golpearse contra ella. 6.4.5.3. Sistema en Camilla Se utiliza cuando es necesario evacuar a lesionados de prioridad uno. El lesionado se coloca en la camilla fijándolo a ella con un cordino o cinta A la camilla se le añaden dos cuerdas de 11 mm. De mena (una a cada extremo), o cuatro cuerdas. Con ellas se hace un triángulo que converja a la mitad de la camilla y que permita asegurarle a una cuerda de 11 mm. Previamente sujeta y anclada. Técnicas de Ascenso y Descenso   

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Se une al sistema por medio de mosquetones tipo pera con seguro y se desciende con un control a través de descendedor de ocho. La salida al vacío puede ser de dos maneras: 

Paralelo a la estructura de la edificación con 1 o dos elementos que descienden a la par de la camilla y que sirven de apoyo al sistema separando la camilla de la pared.



Transversal a la estructura con la salida al vacío presentando los pies del lesionado y la camilla guiada y separada de la estructura por medio de dos cuerdas de viento.

6.4.6. Técnicas de Tirolesa Se desciende a través de dos cuerdas conjuntamente siendo estas de 11 mm. Y la otra de 13 mm. El sistema se inserta a estas por medio de un mosquetón tipo pera. Las cuerdas quedan ancladas y sujetas en la parte superior con un anclaje directo. Hacia abajo, se tensan en diagonal con una inclinación de 60 grados y quedan ancladas alrededor de una base, la tensión se logra con la ayuda de un nudo tensor. La velocidad de descenso debe ser controlada por medio de un dispositivo de freno de impacto o con una cuerda de aseguramiento controlada desde la parte alta. Es importante someter a una tensión menor la cuerda de 11 mm para que funcione como medio de seguridad, en caso de que la cuerda de 13 mm también conocida como línea de tensión se rompiera. No deberá de exceder la tirolesa de un máximo de 75 metros de longitud, ni someter la cuerda de 13 mm a mayor tensión que la estipulada por el fabricante.

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La víctima puede ser evacuada mediante la técnica de tirolesa por medio de los siguientes sistemas: • • •

Suspensión Araña Camilla

6.4.6.1. Suspensión Se utiliza para lesionados de prioridad tres o aquellos que no presenten lesiones y solo requieren ser evacuados del lugar. Se coloca a la tirolesa un mosquetón tipo pera con una anilla manufacturada con Cuerda de 11 mm... la cual se inserta a la víctima y se añade una cuerda de seguridad de 9 mm para controlar su velocidad de descenso. 6.4.6.2. Araña Se utiliza para lesionados de prioridad dos y bajo los mismos principios que el anterior, solo se cambia la anilla por un sistema de araña. 6.4.6.3. Camilla Se utiliza para lesionados prioridad uno, se fija al lesionado a la camilla a través de un encamillado, se añade a la camilla dos cuerdas de 11 mm a cada extremo y se une a la tirolesa con mosquetones tipo pera (uno por cada extremo) además de añadir una cuerda de seguridad para controlar el descenso de la misma desde arriba.

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NOTA: Para la eficacia de estas técnicas es indispensable que el rescatistas urbano practique constantemente para su mejor aprovechamiento en el momento de la operación de rescate y se utilice en todos los casos freno de impacto para aumentar el índice de seguridad durante las maniobras. 6.5.TÉCNICAS DE ASCENSO En algunos casos es necesario subir por la cuerda por donde se descendió, para esto se utilizan muchas técnicas entre las que tenemos: 6.5.1. Ascenso Texas: Se realiza con los puños o con los GIBBS de la siguiente forma: Se instalan ambos puños en la cuerda. El de más arriba se conectará directamente al arnés con un mosquetón y al de abajo se le instalará una escalerilla donde se ubicará uno de los dos pies o ambos si así se desea. Entre los dos mosquetones se instalará una cordino el cual servirá de back up. Con los ascendedores colocados de esta forma, se deberá contar con alguien que sostenga la cuerda mientras inicia el ascenso, además solo será válido el avance con la mano derecha. Este sistema podrá variar según las circunstancias.

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6.5.2. Ascenso Prusiking Consiste en la utilización de tres (3) cordinos como elementos de ascenso, utilizando el nudo prusik. El de arriba se anclará al arnés con un mosquetón y el de abajo tendrá la escalerilla para apoyar los pies. Entre ambos mosquetones se instalará el tercer cordino como back up.

6.5.3. Ascenso Ventral Se realiza con un puño y un bloqueador ventral: Se instalan el puño y el ventral a la cuerda. El puño se instalara arriba del sistema y tendrá se conectada una escalerilla donde se ubicará uno de los dos pies o ambos si así se desea, el ventral ira debajo y se le instalará al arenes escalerilla. Entre los dos mosquetones se instalará una cordino el cual servirá de back up. Con los ascendedores

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colocados de esta forma, se deberá contar con alguien que sostenga la cuerda mientras inicia el ascenso. Este sistema podrá variar según las circunstancias.

6.6.CAMBIOS DE DIRECCIÓN 6.6.1. Cambio de dirección en descenso: 1. 2. 3. 4.

Bloquee el descendedor. Instale el sistema de ascenso. Verifique todo y luego retire el descendedor. Inicie el ascenso.

6.6.2. Cambio de dirección en ascenso: 1. Detenga el sistema de ascenso. 2. Instale el sistema de descenso y engánchese a él. 3. Si estaba ascendiendo con prusik, solo retire el cordino de la escalerilla ya que el otro le servirá como back up. Si usaba ascendedores, entonces primero retire el que estaba conectado al arnés y luego el que sostiene la escalerilla. Puede instalar algún sistema de back up si lo considera conveniente. 4. Inicie el descenso.

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LECCIÓN VII SISTEMAS DE POLEAS

Objetivos Al finalizar la lección, el participante será capaz de: 1. Definir la importancia de los sistemas de poleas y polipastos en un rescate 2. Listar los elementos necesarios para realizar un sistema Z, un sistema Caballo y un sistema trípode. 3. Describir el sistema Trípode o 4:1

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7. SISTEMAS DE POLEAS 7.1. GENERALIDADES Los sistemas de poleas permiten la manipulación de cargas tensionales mucho mayores que los que podrían obtenerse por medio de sistemas de cuerdas "directos". Esto significa que podemos manejar mayores pesos (ventaja mecánica) y controlar su ascenso y descenso con mayor facilidad, sin embargo el uso de estas técnicas requiere de una mayor complejidad técnica, la instalación de mas equipos y materiales, un mayor tiempo de instalación y sobre todo requiere del conocimiento de los limites de carga tensional que nuestros equipos son capaces de soportar (cuerdas, mosquetones, frenos, etc.), ya que al instalar un sistema de poleas sin considerar las características del equipo fácilmente podemos exceder sus límites y ocasionar accidentes. Un sistema de poleas puede ser tan sencillo como para hacer cambiar la dirección de la tensión de una cuerda, o tan complejo como para multiplicar por varias veces la capacidad de carga de un sistema (estático o dinámico), permitiéndonos por ejemplo, colocar una línea tensa para sistemas de tirolesa, o recuperar grandes pesos desde una cavidad o barranco. Los elementos básicos de cualquier sistema de poleas son:     

Cuerdas Poleas Mosquetones Frenos Placas multianclajes

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7.1.1. Ventaja Mecánica4: La relación entre la fuerza que tenemos que aplicar para mover una carga y el peso de ésta se denomina Ventaja Mecánica (VM). La VM real es la que incluye los rozamientos, mosquetones, poleas, etc., y la abrasión. Influirá mucho en la VM el material usado. Por ejemplo, utilizaremos una polea Rescue (mayor brazo de palanca), mejor que una normal y ésta mejor que un mosquetón. Por esta razón hay una diferencia entre la VM técnica y la VM real. La VM calculamos: Peso de la Carga 100 Kg VM 1:

Fuerza que aplicamos para moverla 100 Kg 1

Una buena razón para decidirnos por un polipasto u otro, es viendo la longitud de cuerda de que disponemos y compararla con la distancia que tenemos que elevar la carga. 7.1.2. Cambio de Dirección (Polea Fija) Las poleas también pueden usarse para realizar un cambio de dirección sin que esto implique una ventaja mecánica sobre la carga a izar. Un ejemplo típico es el Método californiano para izado de pequeñas cargas, el tiro se hace en sentido contrario al izado de la carga. En la figura se usa un polifreno para evitar el retorno hacia debajo de la carga y, sobre la cuerda de izado, un bloqueador con un pedal. Subiéndose al pedal y dejando caer su peso sobre él se hace la fuerza. No se desmultiplica la fuerza, es decir no tiene ventaja mecánica, F=P. Este es un caso de polea fija, no tiene VM solo cambia la dirección.

                                                             Fuente: Taller básico de seguridad acuática “auto salvamento y manejo de cuerdas”. Polipasto. Carlos Alberto García. Cruz Roja Colombiana. cmcrescue. beal. petzl

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7.1.3. Polea Móvil Cuando la polea se mueve con la carga se obtiene Ventaja Mecánica. Si el polifreno lo colocamos móvil, obtendremos una desmultiplicación de la mitad (esto en términos teóricos, ya que la VM se pierde con el rozamiento existente en el sistema):

F=P/2 Ejemplo: Peso de la carga 100Kg VM 2:

Fuerza aplicada para moverla 50Kg 1

7.1.4. ¿Cómo añadir Ventaja Mecánica? 7.1.4.1. Incrementar sumando ventaja mecánica En este caso se le adiciona al sistema una nueva polea, como es el caso del sistema Z. Como vemos en la figura, desmultiplica un tercio. La carga se parte en tres cuerdas y cada una aguanta 1/3 del peso: Peso de la carga Fuerza para moverla 100Kg 33.33Kg VM 3: 1 Es importante que el ángulo entre las dos líneas de la polea, sea lo menor posible, es decir, cuanto más paralelo mejor. A mayor diámetro de las poleas, mayor brazo de palanca y menor esfuerzo. Las poleas fijas no desmultiplican, únicamente cambian la dirección del tiro, prestar atención a la sobrecarga de anclajes.

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Es conveniente que la dirección del tiro sea a favor del izado de la carga, de abajo hacia arriba, de esta manera sobrecargamos menos los anclajes.

7.1.4.2. Incrementar multiplicando ventaja mecánica Se denomina a esta opción polipastos o sistemas compuestos, aquí dos sistemas trabajan juntos, el resultado de la VM es la multiplicación de las ventajas de ambos. Se usan siempre con cuerda auxiliar. Por ejemplo: Un sistema 2:1 unido a un sistema 3:1, resulta un sistema 6:1. Sistemas de Poleas   

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7.2.SISTEMAS 7.2.1. Sistema 2:1 Este es el sistema de poleas más simple donde existe VM, podemos apreciar en el gráfico que la polea es móvil que le permite al sistema obtener ventaja mecánica. 7.2.2. Sistema Z o N Este es un sistema 3:1, que permite hacer cambio de dirección auxiliado por una cinta mariner como se aprecia en la imagen 1 y 2. Para esto se requiere una placa multianclaje donde se instala desde el inicio del sistema una polea, un ocho y una cinta mariner. Este sistema utiliza los siguientes elementos:  1 Cinta de anclaje  1 Placa multianclaje  7 mosquetones (incluyendo el que va a la carga)  1 Ocho de rescate  2 Poleas sencillas  2 Bloqueadores de leva de carga  1 cinta mariner  1 Cuerda

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7.2.3. Sistema Caballo Este sistema es 3:1 no requiere elementos especiales para realizar el cambio de dirección, como usa dos cuerdas, basta desmontar una de estas, la que hace palanca, para poder realizar el cambio de dirección. Este sistema utiliza los siguientes elementos:  1 Cinta de anclaje  1 Placa multianclaje  6 mosquetones (incluyendo el que va a la carga)  1 Ocho de rescate  2 Poleas sencillas  1 Bloqueador de leva de carga  2 Cuerdas

7.2.4. Sistema Trípode o 4:1 Este sistema de dos poleas dobles puede usarse también sin trípode si se dispone de una viga o estructura similar. Este sistema utiliza los siguientes elementos:   

1 Trípode 1 Cinta de anclaje 2 Poleas dobles Sistemas de Poleas 

 

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     

4 mosquetones (incluyendo el que va a la carga) 1 Bloqueador de leva de carga 1 Bloqueador de mano (puño) 1 Cuerda 1 Cordino Escalerilla

Sistemas de Poleas   

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LECCIÓN VIII TALLER SENSIBILIZACIÓN –MIEDO Y ANSIEDAD-

Objetivo Al finalizar la lección, el participante será capaz de: Reconocer y afrontar más racionalmente lo que constituye el miedo y la ansiedad.

Taller sensibilización –Miedo y Ansiedad‐   

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LECCIÓN IX PRUEBA FÍSICA

Objetivos Al finalizar la lección, el participante será capaz de: Identificar sus capacidades físicas para emprender la aplicación práctica del curso de Rescate Vertical.  

Prueba Física   

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LECCIÓN X PRÁCTICA

Objetivos Al finalizar la lección, el participante será capaz de: 1. Ascender y descender técnicamente a través de una cuerda. 2. Definir ante una situación concreta de Rescate Vertical cual es el anclaje adecuado. 3. Construir los sistemas de poleas Z, Caballo y trípode. 4. Realizar las maniobras de rescate dadas las circunstancias planteadas en el ejercicio.

        www.mra.org www.nasar.org www.ikar-cisa-org www.sprat.org www.cmcrescue.com www.bealplanet.com www.petzl.com  www.theuiaa.org www.ropeworks www.ropesthatrescue.com

Práctica   

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LECCIÓN ADICIONAL NORMATIVIDAD

Objetivos Al finalizar la lección, el participante será capaz de: 1. Enumerar la normatividad principal que reglamenta el trabajo en alturas. 2. Listar las normas técnicas nacionales e internacionales aplicables al trabajo en alturas.

Normatividad   

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Resolución 3673 de 2008 Normatividad expedida por el Ministerio de la Protección Social, donde se estable el reglamento técnico para trabajo seguro en alturas. Esta norma tiene una clara orientación laboral, inscrita dentro de la esfera de la salud ocupacional, generando un vacio frente a las actividades del socorrismo y del rescate vertical; más al no existir una reglamentación especifica a nuestras actividades, esta norma entra a regularnos de forma subsidiaria. Esta resolución se aplica a trabajos en alturas, entendiéndose por este toda labor o desplazamiento que se realice a 1.50 metros sobre un nivel inferior. El artículo segundo de esta resolución trae los conceptos básicos de seguridad en alturas, equipos y sistemas a utilizar en trabajo en alturas. El artículo tercero establece las obligaciones de los empleadores, el artículo cuarto las obligaciones de los trabajadores y el artículo quinto establece los requisitos para los trabajadores. Se establecen las medidas de seguridad básicas para realizar este tipo de labores, así como los lineamientos de capacitación del personal. Normartividad Complementaria Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional. Título III Salud Ocupacional (Art.80 al 154) Resolución 2400/79 art. 2 Estatuto de Seguridad Industrial. Capitulo II (Arts.176-201,204204,628-683) Resolución 2413/79 Reglamento de Higiene y seguridad para la industria de la construcción. Decreto Ley 1295/94. Reglamenta Sistema general del Riesgos Profesionales. Art.21, 63, 80-83, 91 Resolución 1016/89 art. 1, 11, 18 Programa de Salud Ocupacional Circular unificada de 2004 Decreto 614 de 1984 Circular No. 059/99 del Ministerio de Trabajo Resolución 736 de 2009 Modifica parcialmente resolución 3673 de 2008 Resolución 1348 de 2009. Trabajo en alturas sector eléctrico.

Normatividad   

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El trabajo en alturas es una tarea de alto riesgo y según las estadísticas es la primera causa de accidentalidad y de muerte en el trabajo.

Normatividad Técnica internacional OSHA 1910. Regulaciones para la industria en General Código de regulaciones federales (CFR 29= OSHA 1926 Regulaciones para la construcción American National Standards Institute, INC (ANSI*ASSE= NTC (Normas Técnicas Colombianas)  NTC 1642 y 2234. Andamios  NTC 2012 y 2037 Cinturones y arneses  NTC 2021 Cuerdas y manilas  NTC 1523 Cascos de seguridad

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NOTAS Tuvimos acceso al listado oficial de nudos del BMC  ‐  British  Mountaneering  Council  (Recordamos, único organismo a cargo del testeo de materiales para la UIAA). Dicho listado constituye el referente oficial utilizado por la UIAA para la recomendación en la utilización de diferentes nudos para escalada y maniobras en cuerda suspendida. Estos nudos han sido aprobados por la Comisión de Seguridad de la UIAA, bajo la supervisión y testeo de la British Mountaneering Council; único órgano regulador de este tipo de elementos de la UIAA. 

A pesar de que estos nudos son recomendados y no poseen obligatoriedad por parte de la UIAA, se debe tratar de no emplear otro nudo que no se encuentre en esta lista para maniobras con cuerda suspendida (Ej: Escalada, Rescate, etc.)



ATENCION: La UIAA descarta los siguientes nudos para su utilización con cuerdas suspendidas: 1. Ocho por seno (Both End Figure Eight Knot) (Resolución UIAA-2002)2 2. Nudo as de guía (Bowline Knot) (Resolución UIAA-1998)

Ultima actualización del listado de nudos UIAA 06/2009 Nota: Todos los nudos deben poseer un mínimo de 3 pulgadas (8cm.aprox.) de largo en las colas de los mismos. Rompiendo con un gran mito, si el nudo está bien realizado y pretensionado, NO es necesario la utilización de remates en dichas colas. Este apunte constituye SOLO un instructivo general sobre los nudos que deben ser utilizados para maniobras de escalada y rescate con cuerdas suspendidas. El mismo NO suplanta la instrucción por parte de un instructor calificado y deja asentado que la mala utilización o mal confeccionamiento de estos nudos, pueden poner en riesgo la vida de todo aquel que utilice estos sin una instrucción adecuada. Este instructivo NO reemplaza dicha instrucción o bien libros o manuales de escalada y/o rescateRECUERDE ESTAR ACTUALIZANDOSE Estar colgado de una cuerda tiene sus riesgos, sobre todo si es mucho tiempo. El síndrome del arnés es poco conocido y no se le presta atención pero sus consecuencias pueden ser

Notas   

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graves. Cañonistas, espeleólogos trabajadores rescatistas y escaladores que pretendan estar colgados de su arnés mucho tiempo, deben conocer este síndrome El síndrome del arnés es una patología que requiere la combinación de dos factores para su aparición que son la inmovilidad y la suspensión. El factor de inmovilidad puede darse tanto en personas que quedan inconscientes (por un golpe, el impacto de piedras, etcétera) como en personas que lleguen al agotamiento, lo cual les pueda suponer quedar suspendidas de una cuerda (segundo factor necesario). Esta situación provoca una acumulación de sangre en las piernas (se calcula que de un 60%) por un fallo en el retorno venoso, la cual implica que hay menos sangre para que el corazón pueda mantener correctamente los órganos vitales. Rápidamente se puede perder la consciencia (en personas que no quedaron suspendidas por estar inconscientes), y si el síndrome avanza puede llegar a producirse la muerte de la persona bloqueada. Debemos tener en cuenta que la rapidez con la que una persona puede presentar los síntomas de síndrome del arnés depende de sus condiciones físicas, pero estos síntomas pueden aparecer a partir de los 10 minutos de estar suspendidos (en algunas personas podrían aparecer antes), y que normalmente no se suele aguantar más de 30 minutos. Los síntomas que presenta el síndrome del arnés son entumecimiento de pies y piernas, aturdimiento, náuseas, taquicardia, dolor intenso, disminución del nivel de conciencia, etcétera. Un problema que nos encontraremos para evitar la aparición del síndrome del arnés en personas conscientes es que no hay signos premonitorios claros, pues se han realizado estudios en los que personas que permanecían colgadas y quietas han pasado repentinamente de estar tranquilos a presentar rápidamente síntomas. Es importante que conozcamos que factores como la imposibilidad de mover las piernas, la deshidratación, la hipotermia, el dolor, la fatiga, los antecedentes de enfermedad cardiovascular o respiratoria y el estado de inconsciencia aumentan el riesgo de padecer el síndrome del arnés. PREVENCIÓN Dentro de la prevención podemos diferencias dos tipos de acciones, las personales, para evitar la aparición del síndrome del arnés cuando nos podamos encontrar en una situación de suspensión en una cuerda, y las acciones genéricas destinadas a divulgar la gravedad del síndrome del arnés, para concienciar y evitar que alguien pueda padecerlo.

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Personales. Elegir el arnés adecuado a nuestra talla y llevarlo bien ajustado (ni mucho ni poco). Mantener una posición semisentada ayudándonos, si hiciese falta, de un arnés de pecho que evite que quedemos en posición horizontal. Mover las piernas y en caso de no ser posible, mantener las rodillas dobladas. Generales. Mentalizar de la gravedad del síndrome del arnés a los practicantes del barranquismo, remarcando que la posibilidad de muerte puede darse en 10 minutos. Adquirir la formación específica para poder resolver situaciones de auto rescate en los barrancos. Garantizar un rescate rápido combinando el conocimiento de las técnicas de auto rescate con el entrenamiento (si no tenemos aún suficiente autonomía, éstas deben estar supervisadas por un profesional). Tranquilizar al rescatado al llegar hasta él, pues es de vital importancia que ejecute las instrucciones que le demos (como mover las piernas para evitar la aparición de síntomas). No realizar nunca el descenso de barrancos en solitario. Es altamente aconsejable que la gente que empieza y no tiene suficiente autonomía vaya siempre acompañada por, al menos, una persona técnicamente preparada o por un profesional contratado para ello. Tiene que quedarnos muy claro (cristalino, más bien) que debemos evitar cualquier tipo de situación que nos lleve a la posibilidad de quedar bloqueados en una cuerda, tanto a nosotros como a cualquier persona que nos acompañe en un barranco. TRATAMIENTO Además de realizar un rescate lo más rápido posible, lo único que podremos hacer es poner a la persona en una posición que favorezca el poder recuperar un estado más o menos normal, mientras damos aviso a los cuerpos profesionales de rescate para que lo trasladen rápidamente a un centro hospitalario. Para ello, debemos tener en cuenta cuánto tiempo ha sido pasado suspendido desde la aparición de los primeros síntomas). Estas posiciones son agachado o en cuclillas, o en posición semisentada. Si el herido está inconsciente, debemos colocarlo sobre el costado derecho en posición fetal. Esta posición se debe mantener entre 30 y 40 minutos antes de pasar a una posición horizontal. Debemos evitar a toda costa la posición antishock o las posiciones horizontales. Por la acumulación de sangre en las piernas se provoca una falta de carga en el ventrículo derecho, y si colocamos al herido en estas posiciones crearíamos una sobrecarga aguda

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desde el ventrículo por retorno masivo de sangre que se había cumulado en las piernas durante el tiempo que permaneció en suspensión (esto es más conocido como “muerte del rescate”). Evidentemente, mientras esperamos la llegada del rescate profesional, pondremos al rescatado en un lugar seguro, protegido del frío y los agentes externos y bajo constante vigilancia, por si su estado empeorase y fuese necesario aplicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar. En conclusión, el síndrome del arnés constituye un riesgo vital para todos aquellos que practicamos o tenemos actividades con vertical pues ante la posibilidad de quedar bloqueados e inmóviles en una cuerda podemos llegar a perder la vida.   TIEMPO DE ALMACENAMIENTO     En buenas condiciones de almacenamiento, los EPP BEAL pueden guardarse durante 5 años antes  de utilizarse por primera vez sin afectar a su futuro tiempo de utilización  TIEMPO DE UTILIZACIÓN  Tiempo  de  utilización:  El  tiempo  de  utilización  potencial  de  los  EPP  BEAL  es  de  10  años  como  máximo.  Atención: Se trata de un tiempo de utilización potencial  Un EPP puede destruirse en su primera utilización. La revisión es la que determinará si el producto  debe darse de baja lo antes posible. Un almacenamiento apropiado entre utilizaciones es esencial  La vida útil de los EPP BEAL es de 15 años como máximo.   Vida útil = Tiempo de almacenamiento + Tiempo de utilización  Añadir un chip RFIDPara garantizar una trazabilidad infalible de tus EPP, en el caso de préstamo,  alquiler o utilización de cuerdas y arneses, BEAL propone diferentes chips RFID para introducir en  tu material.    

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    Arista cortante   La UIAA ha adoptado en el 2002 un ensayo complementario a la norma estándar que sirve para  probar  la  resistencia  de  una  cuerda  sobre  una  arista  metálica.  El  ensayo  estándar  de  la  UIAA  impone una caída de la cuerda con una masa de 80 kg en factor 1,77, sobre una pieza metálica que  simula  un  mosquetón  de  5  mm  de  radio.  Este  ensayo  somete  a  la  cuerda  a  una  caída  de  factor  1,77,  con  una  masa  de  80  kg  (55  kg  si  se  trata  de  cuerda  en  doble),  sobre  una  arista  metálica  cortante de 0,75 mm de radio, en vez de un ángulo redondeado.  A partir del año 2005, la UIAA ya no reconoce la validez de este ensayo.  La vida útil de los EPP BEAL es de 15 años como máximo.

TSUFOATSATS

UNICENDER

SWIVABINER

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  5 años como máximo. E

TOTEM MICRO8

ATS

ESTERLING F4

Tiempo de almacenamiento + Tiempo de utilización

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OTRAS TECNICAS DE RESCATE Algunas técnicas de rescate documentadas en el manual PETZL

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