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Boletín 181 noviembre 2012 Contenido _ Editorial _ Misión y Visión _ Certificación _ Revista Concrete International _ Calendario cursos ACI _ Artículo Técnico “Factores de la seguridad laboral en la construcción” _ Reunión Mensual de octubre del 2012 25 de Octubre de 2012 _ Información General Base de Datos Virtual ACI International Las construcciones edificadas con concreto hoy en día representan un gran reto, pues las condiciones de exposición son cada más severas derivado de los cambios ambientales que dañan drásticamente al concreto. Derivado de lo anterior es necesario el uso de concreto que evite su deterioro con el paso del tiempo, por lo que se afirma que el concreto debe ser durable. La falta de durabilidad puede deberse al medio al que está expuesto el concreto o a causas internas del mismo. Las causas externas pueden ser físicas, químicas o mecánicas, temperaturas externas, acción electrolítica, abrasión, gases industriales, etc. El grado de deterioro dependerá de la calidad del concreto, aunque en condiciones extremas, cualquiera concreto que esté mal protegido se daña. La permeabilidad es otra característica importante a considerar para la durabilidad. La penetración en el concreto de materiales en solución puede afectar el concreto, por ejemplo cuando lixivan con Ca (OH) o con ataques agresivos de líquidos. Se deben considerar todos los factores que afectan la durabilidad del concreto: 1. Las características de los materiales que se van a utilizar en la elaboración de concreto

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Boletín 181 noviembre 2012

Contenido

_ Editorial_ Misión y Visión_ Certificación_ Revista Concrete International_ Calendario cursos ACI_ Artículo Técnico “Factores de la seguridad laboral en la construcción”_ Reunión Mensual de octubre del 2012

25 de Octubre de 2012_ Información General

Base de Datos Virtual ACI International

Las construcciones edificadas con concreto hoy en día representan un gran reto, pues las condiciones de exposición son cada más severas derivado de los cambios ambientales que dañan drásticamente al concreto.

Derivado de lo anterior es necesario el uso de concreto que evite su deterioro con el paso del tiempo, por lo que se afirma que el concreto debe ser durable.La falta de durabilidad puede deberse al medio al que está expuesto el concreto o a causas internas del mismo. Las causas externas pueden ser físicas, químicas o mecánicas, temperaturas externas, acción electrolítica, abrasión, gases industriales, etc. El grado de deterioro dependerá de la calidad del concreto, aunque en condiciones extremas, cualquiera concreto que esté mal protegido se daña.

La permeabilidad es otra característica importante a considerar para la durabilidad. La penetración en el concreto de materiales en solución puede afectar el concreto, por ejemplo cuando lixivan con Ca (OH) o con ataques agresivos de líquidos.

Se deben considerar todos los factores que afectan la durabilidad del concreto:

1. Las características de los materiales que se van a utilizar en la elaboración de concreto2. Cada uno de las propiedades físicas del concreto endurecido3. Todas las Condiciones a las que está expuesto el concreto4. Las cargas transmitidas al concreto5. Las buenas prácticas y recomendaciones definidas por el ACI 201 y los procedimientos constructivos usados en la colocación del concreto6. El tipo de estructura a construir y en la cual se va a utilizar el concreto.7. Evitar que le concreto en estado endurecido tenga el menor número de poros posible y con ello evitar la penetración y ataque de los agentes físicos o químicos.

Con las consideraciones recomendadas por el ACI 201 respecto a la durabilidad del concreto elaborado con cemento hidráulico obtendremos un concreto durable con la capacidad de para resistir la acción del intemperismo, ataque químico, abrasión o cualquier otro proceso de deterioro. Un concreto durable capaz de mantener su forma original, calidad y características de servicio cuando es expuesto a ambientes agresivos.

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C o r d i a l m e n t e:

“AVANZANDO EN EL CONOCIMIENTO DEL CONCRETO”Martha Sánchez Armendáriz

Presidente XVIII Consejo Directivo

Misión y Visión

VISIÓN

- Posicionar al capítulo como el más importante fuera del territorio de los Estados Unidos.- Divulgar en forma oportuna y eficiente los nuevos descubrimientos sobre Tecnología del Concreto.- Generar confianza en los programas de certificación y divulgación tecnológica.

MISIÓN

- Promover e incrementar la cultura de los programas de certificación, elevando el nivel técnico de los profesionales de la construcción para mejorar el manejo y producción del concreto.- Ser dignos representantes y promotores del ACI Internacional en México y servir de referencia para otros capítulos en el mundo. No ser una opción, sino una solución.- Promover los logros y éxitos obtenidos por las Universidades y los profesionistas que emplean el concreto como material de construcción en México.

Certificación

El pasado 18 al 20 de octubre del 2012 se llevó a cabo programa de certificación de “Supervisor de Obras de Concreto con Técnico en Pruebas de Campo Grado I” a personal de las empresas CFE; Grace; ITISA; Laboratorio de Ingeniería, S.A. de C.V. Ing. Gilberto González García, Ing. Fernando Garibay en las oficinas del ACI y Laboratorio de Control.

Se realizó programa y aplicación de exámenes de Técnico en Pruebas de Laboratorio Grado I a personal de Cemex en las instalaciones y laboratorio del Centro de Tecnología del Cemento y del Concreto de Cemex, el pasado 24 y 25 de octubre del 2012

FotosFoto 1Foto 2

Hacemos una cordial invitación para todos los interesados en tomar los cursos de Certificación que programamos en forma periódica, ya que dichos cursos los ayudan para actualizarse en las normas y conocimientos que se requieren para supervisar en forma adecuada cualquier obra en la que se emplea concreto para su construcción, además de incrementar su currículum y darles prestigio tanto a nivel nacional como reconocimiento a nivel internacional.Incluir Calendario de Cursos para 2012 adjunto (formato de Excel).

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REVISTA CONCRETE INTERNATIONALSoluciones prefabricadas innovadoras para edificios escolares.Concrete International, V. 34, No. 10, octubre de 2012, págs. 51-53El concreto prefabricado tiene muchas ventajas, como la construcción acelerada y un mantenimiento mínimo, bajo consumo energético y bajos costes de ciclo de vida. Así pues, el sistema está ganando popularidad para la construcción de instalaciones educativas. Este artículo presenta los detalles de diseño y construcción proyectos escolares con componentes de hormigón prefabricado, incluidos paneles tipo sándwich con malla de fibra de carbono: The Heights, un edificio residencial de la Montclair State University, de Montclair, Nueva Jersey; y el Tucker High School, un instituto de varios pisos situado en Tucker, Georgia.

Diseño eficiente de edificios con concreto postensadoGupta, Pawan R., y Watry, C. Nicholas, Concrete International, V. 34, No. 10, octubre de 2012, págs. 42-47Este artículo resume las ventajas de la construcción postensada. Entre estas ventajas se incluyen la reducción al mínimo de la cantidad total de hormigón necesaria para un edificio, lo que reduce la energía gris y las emisiones de CO2. Se presentan las ventajas y limitaciones del postensado sin enlechar. Finalmente, se presenta como caso de estudio un bloque de pisos de 10 alturas diseñado para soportar fuertes movimientos sísmicos.

Los desafíos del diseño y la constructibilidad.McPherson, Warren E., Eberhard, Paul; Vasonis, Gailius A.; Peters, Doug; y Holman, Andrew, Concrete International, V. 34, No. 10, octubre de 2012, págs. 35-40El parking de Library Lane, en Ann Arbor, Michigan, fue diseñado en previsión de la futura construcción de un edificio de 20 pisos, para sostener las vías de circulación existentes y futuras y para aguantar 18 metros (60 pies) de cargamento de suelo y sobrecarga de la edificación. Se resumen las características únicas del edificio, se presentan los retos de su diseño y construcción y se describe el diseño de la mezcla de concreto.

Garantizar el rendimiento y la durabilidadNeff, Ted, Concrete International, V. 34, No. 10, octubre de 2012, págs. 48-50Recientemente, el Post-Tensioning Institute (PTI) ha publicado una tercera edición de “Specification for Grouting of Post-Tensioned Structures” (Especificaciones para la lechada de estructuras postensionadas) y una nueva “Guide Specification for Grouted Post-Tensioning” (Guía de especificaciones para el postensionado con lechada). Este artículo destaca las modificaciones y actualizaciones de las especificaciones para la lechada y trata asuntos incluidos en la nueva guía de especificaciones.

Una nueva herramienta para diseñadores de estructuras. Rashed, Youssef F., y Mobasher, Mostafa E., Concrete International, V. 34, No. 10, octubre de 2012, págs. 54-55El método de elementos de frontera (boundary element method BEM) es una alternativa al método de los elementos finitos para el análisis numérico. Con el BEM ya no se requiere la definición de las mallas, de manera que se pueden modelar con exactitud las geometrías reales. Este artículo facilita una breve introducción a PLPAK, un programa informático de BEM disponible a la venta, que se utiliza para el análisis y diseño de bloques y cimientos de edificios. El programa incluye módulos para concreto postensionado y análisis lateral.

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Artículo Técnico

ENSAYOS DE CALIDAD DEL CONCRETONo se puede prescindir de realizar ensayos de calidad del concreto, ya que es difícil dosificar con precisión las materias primas, como el cemento, agregados y agua, utilizadas para fabricar el concreto, con los métodos de mezclado utilizados se fabrican productos cuyas propiedades pueden presentar grandes diferencias de lote a lote o de proveedor a proveedor. En el caso de aplicaciones más complejas, como por ejemplo para la construcción de estructuras de concreto, es imprescindible mantener una elevada calidad uniformeLas consecuencias resultantes de una prueba de calidad insuficiente tienen una gran trascendencia. Además de ser una clara amenaza para la seguridad de los trabajadores de la producción y los clientes, también hay que considerar consecuencias comerciales y jurídicas, por no hablar de los posi-bles costos de los procedimientos judiciales, indemnizaciones y la solución de los defectos. La amenaza de la aparición precoz de signos de desgaste debido a un diseño de la mezcla inadecuado o mal fundamentado no tiene efectos destructivos inmediatos. Por este motivo, los fabricantes de materiales, empresas de la construcción y laboratorios de ensayos de materiales invierten en modernas tecnologías para tomar y comprobar probetas de concreto con las que se debe garantizar que el concreto fabricado pueda cumplir los requisitos de calidad relativos a la confiabialidad, seguridad y rendimiento para la aplicación prevista.

Ensayo de concretos de alta resistenciaEl concreto de altas prestaciones se utiliza cada vez más en la construcción de puentes, a menudo en combinación con el concreto de alta resistencia, ya que, en lo referente a sus propiedades, reúne resistencia y versatilidad.

Pero para que este material se pueda aplicar con éxito en la práctica, es absolutamente necesario implementar los controles de calidad correspondientes.En los EE.UU. es habitual realizar ensayos en el concreto endurecido en probetas cilíndricas (150 x 300 mm) según las normas ASTM, y para examinar las probetas cilíndricas fabricadas de concreto de alta resistencia se necesitan grandes cargas, actualmente numerosos laboratorios e institutos de ensayos técnicos prefieren los cilindros de 100 x 150 mm a los de 150 x 300 mm. El empleo de secciones más pequeñas permite realizar el ensayo de valores de resistencia del concreto hasta 140 MPa con una máquina de ensayos de compresión de 150 toneladas de capacidad. Para ello son apropiados los aparatos de la serie ELE ACCU-TEK TM.

En los ensayos con concretos de alta resistencia, en las mediciones de resistencia a compresión en cilindros de 100 x 150 mm se obtienen, como término medio, valores de medición aproximadamente un 2% superiores que en el caso de los cilindros de 150 x 300 mm.

Aunque se han planteado algunas dudas con respecto a estos valores de resistencia algo superiores, ya que en el contexto estas diferencias se pueden obviar, por regla general las probetas más pequeñas son apropiadas para los ensayos de concreto. Como en las probetas la dispersión de los valores de resistencia medidos es mayor, es necesario examinar más probetas para obtener valores confiables de la resistencia a compresión.

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Modernas máquinas de ensayo de resistencia a compresiónEn los ensayos de resistencia a compresión, los valores de las cargas aumentan continuamente con una determinada velocidad de aplicación de carga. La velocidad de aplicación de carga se debe mantener dentro de unos límites establecidos. Si se trata de la norma ASTM C 39, se estipula una velocidad de aplicación de carga de 0,25 ± 0,5 MPa/s. La unidad de lectura de datos digital ADR (Advanced Digital Readout), que está instalada en todas las máquinas de ensayo digitales de la serie Accu-Tek, que cuenta con una lectura visual de la velocidad de aplicación de carga, de modo que el operario puede mantener la velocidad de aplicación de carga correcta que se estipula en la norma correspondiente.

Para simplificar el proceso del ensayo, en el cabezal de ensayo ELE ADR ya se han programado previamente tipos y formas geométricas de probetas estándar en relación con las velocidades de aplicación de carga apropiadas. Para realizar ensayos con numerosas formas geométricas y tipos de probetas, todas las máquinas de ensayo Accu-Tek cuentan con estructuras de ensayo lo suficientemente grandes y placas de apoyo de cambio rápido.Las distancias verticales de las placas de apoyo permiten realizar ensayos con probetas cilíndricas hasta 150 x 300 mm

Problemas de durabilidad y ensayo de permeabilidadEl empleo creciente de sales de deshielo y otras sustancias dañinas para el concreto provoca que las construcciones de concreto, sobre todo en numerosos puentes, presenten daños en la estructura que acarrean elevados costos para los trabajos de saneamiento necesarios. Las causas de este desgaste se pueden atribuir a la corrosión de la armadura de acero, daños causados por los ciclos de hielo-deshielo, reacciones álcalis-ácido silícico o ataques de sulfatos. En todo caso, el agua y las soluciones que penetran en el concreto son los desencadenantes de estos daños. Por lo tanto, cuando el concreto se somete a la humedad y se debe alcanzar una elevada durabilidad, debe ofrecer una elevada resistencia a la penetración del agua y de soluciones dañinas. Para ello se debe priorizar un concreto con una reducida permeabilidad. Igualmente importante es la presencia de

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un sistema de poros de aire efectivos dentro del concreto que lo protejan de los daños, cuyas causas se deben a los esfuerzos de los ciclos de hielo-deshielo. Las indicaciones relativas a un reducido valor de la permeabilidad forman parte de una lista de requisitos que especifican los valores límite del contenido de aire, revenimiento y temperatura. Con su gama de equipos de ensayo, el fabricante ELE puede suministrar sistemas de ensayo de permeabilidad que al mismo tiempo pueden medir los valores de la permeabilidad del aire y el agua.

Mediciones sobre la trabajabilidad y el contenido de poros de airePara garantizar que el concreto alcance su máxima resistencia posible y no obstante mantenga en la obra una trabajabilidad óptima, es imprescindible controlar con la máxima precisión el diseño de la mezcla de concreto en lo referente al valor de la relación agua-cemento y su trabajabilidad. ELE *ofrece una serie de productos para medir el revenimento en el concreto hidráulico según la norma ASTM C-143.

La incorporación de aire al concreto mejora su resistencia al deterioro en la intemperie. La incorporación de aditivos para optimizar la trabajabilidad del concreto a menudo requiere comprobar el contenido de aire en el concreto. ELE también ofrece una amplia gama de equipos de ensayo apropiados con los que el empresario de la construcción puede comprobar su concreto de forma rápida y eficiente. Aunque muchas de estas técnicas de ensayo están disponi-bles desde hace bastante tiempo, solo con la introducción de nuevas tecnologías se ha podido dar un impulso hacia delante a la realización de estos procesos de ensayo en lo que respecta a la velocidad, precisión y consistencia.

Para los laboratorios de ensayos de concreto, en la norma que nos afecta para este caso, la ASTM C1077 – l0d (Standard Practice for Laboratories Testing Concrete and Concrete Aggregates for Use in Construction and Criteria for Laboratory Evaluation), se nombran y definen con precisión los requisitos mínimos de la calificación del personal dedicado a los ensayos del laboratorio y los equipos técnicos utilizados para el ensayo del concreto. Con respecto a las normas y métodos de ensayo, esta norma también hace referencia a muchas otras normas ASTM.

Numerosos fabricantes de cemento y de concreto de los EE.UU., y también de otras partes del mundo, han reconocido las ventajas que conlleva una inversión en moderna técnica de ensayos con

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el fin de garantizar que la calidad de sus productos se mantenga siempre a un elevado nivel uniforme. Para estas empresas cobra una importancia vital que los suministros de cemento y de concreto a sus clientes cumplan los niveles propios de sus empresa, las normas de ensayos más importantes y también las especificaciones exigidas por los clientes. El uso de una moderna técnica de ensayos automatizada contribuye en gran medida a la estandarización mundial de los métodos para el control de calidad, y con los resultados más precisos que aporta, los fabricantes más importantes del mercado podrán ofrecerles a sus clientes los elevados niveles de calidad exigidos por ellos.

Con la ultramoderna técnica de ensayos de que ahora disponemos, cuyo uso proporciona un análisis rápido y sencillo de las propiedades del material de los productos suministrados, se pueden implementar de manera muy económica métodos para el control de calidad efectivos. El resultado es un suministro correctamente especificado y de calidad uniforme como base de una relación exitosa con el cliente que, en definitiva, repercute de forma positiva en el balance de la empresa*ELE International Inc., Loveland, CO, EE.UU

Reunión Mensual

El pasado jueves 25 de octubre del 2012, llevamos a cabo nuestra Reunión mensual de Socios del ACI en los salones Tajín y Tulum del Hotel Novit de Insurgentes.

El M. I. Arturo Gaytán Covarrubias, vicepresidente de nuestro capítulo presidio la reunión, dentro de la cual expuso el informe de las actividades realizadas durante el mes de septiembre.

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Agradecemos a nuestro patrocinador Azul Concretos y Premezclados, S.A. de C.V., su valiosa colaboración y en especial al M. C. Héctor Jaramillo Estrada, Gerente Técnico Corporativo De nuestro patrocinador, por la sesión comercial y a las ponentes M. C. Astrid Mues Cepeda y M. C. Roxana Ruíz López por la conferencia técnica con el tema “Evaluación de los impactos ambientales mediante el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de un muro de concreto construido empleando tecnología "Muro-R" vs un muro tradicional”.

Y al término de la sesión técnica y administrativa, los asistentes tuvieron oportunidad de convivir en un agradable brindis, como cierre de este significativo evento, en los mismos salones del Hotel Novit de Insurgentes.

M.C. Héctor Jaramillo Estrada

M.I. Arturo Gaytán Covarrubias M.C .Héctor Jaramillo Estrada M.C. Astrid Mues Cepeda y

Reunión Mensual 01 Reunión Mensual 02 Reunión Mensual 03 Reunión Mensual 04 Reunión Mensual 05

Información General

Base de Datos Virtual ACI International

Nuevamente como en el boletín anterior invitamos a todos los miembros de ACI a consultar la base de datos que recientemente ha actualizado el ACI International en su página web. Cada socio puede accesar sin costo hasta a 3 publicaciones de su elección por año, de cualquiera de las siguientes áreas:

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Structural Journal Materials Journal Concrete International Technical Documents Journal Proceedings Special/Symposium Publications

Se puede accesar en forma gratuita a más de 15,000 resúmenes del material que se ha publicado en ACI desde inicios del siglo pasado, hasta lo más reciente y novedoso.

Para el público en general, los artículos completos que deseen bajar de la página del ACI tienen un costo de USD $25, si los miembros desean bajar más de los tres mencionados en párrafos anteriores lo pueden hacer por tan solo USD $20 por cada título. Se pueden solicitar paquetes que constan de 10 publicaciones al año por solo USD $150 (y para miembros USD $100)

Para mayor información consulte http://www.concrete.org/members/freedownloads.asp.

Convención de otoño de ACI InternacionalInvitamos a todo el personal interesado en asistir a este importante evento para nuestra industria, el cual se celebrará del 21 a 25 octubre 2012, y la sede será el hotel Sheraton, Centre Toronto, ON, Canadá

El capítulo Ontario del ACI, espera darnos una cordial bienvenida a la ciudad que ellos llaman su hogar.

Toronto es una ciudad de estilo único, y el Capítulo Ontario del ACI se complace en mostrar por qué. Han creado un programa técnico único y educativo basado en el tema de la convención, que es: “La formación de nuestro futuro”. De los aspectos más destacados de la Convención podemos comentar: la sesión de apertura y recepción de ACI, la competencia estudiantil dispositivo de protección del huevo, el mezclador de concreto en el museo real de Ontario. Además, se puede ingresar a una serie de sesiones técnicas, oportunidades de contactos y un programa de invitados con visitas a lugares de interés histórico.

Estamos seguros que encontrará la convención de otoño de 2012 como una valiosa oportunidad para contribuir con su experiencia a la industria, un lugar para aprender sobre los últimos avances en tecnología del concreto y un lugar para desarrollar las relaciones con los principales profesionales de concreto en el mundo.

Para mayor información consulte la página: www.aciconvention.org

Comités TécnicosEspecificacionesNormasAditivos ACI-212

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Agregados ACI-221Construcción de Losas y Pisos de Concreto ACI-302Bombeo ACI-304Fibras ACI-544

Consejo ConsultivoIng. Eduardo Hiriart RodríguezM. en I. Homero Jesús Montaño RománIng. Fernando García AyalaIng. Felipe de Jesús Gómez SánchezIng. Felipe de Jesús García RodríguezIng. José Antonio Rangel JaramilloIng. Luis García ChowellM. en I. Gustavo Montoya AguilarIng. Fernando García AyalaIng. Carlos Gómez ToledoIng. Carlos A. Siller CamachoIng. Juan M. Rodríguez GarridoM. en I. Marco J. Faradji CapónIng. Lorenzo Flores CastroIng. Alejandro Graf LópezM en I. Víctor M. Pavón Rodríguez

Cuotas 2012

Institucional Platino $10,000.00Oro $8,000.00Plata $7,000.00

Individual Anual $700.00

Estudiante Anual $400.00

BBVA Bancomer, Cuenta No. 0149961046, Sucursal San Pedro de los Pinos

Mesa Directiva 2012-2013

Ing. Martha Sánchez ArmendárizPresidenteM.I. Arturo Gaytan CovarrubiasVicepresidenteMsc. Alma Luísa Reyes ZamoranoCapítulos EstudiantilesM. I. Gustavo Montoya AguilarCertificaciónIng. Jorge WincklerComité TécnicoIng. Raúl Huerta MartínezDifusión y MembresíasM. C. Federico Flores LópezEnlace ACI InternacionalDr. Carlos Aire Untiveros

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NormalizaciónIng. Víctor Rodríguez ValenciaTesorería y Finanzas

Miembros Individuales 2012 – VigentesAgustín Rego EspinozaAlejandro Vázquez MaldonadoAlfonso Antonio Pacheco GalvánAndrea Segura SchmidtAntonio Silva MadridArturo Gaytan CovarrubiasCarlos Alberto Lozano García Carlos Alberto Valladares MedinaCarlos Canadilla SánchezCuricabiel Julio Pérez MorenoDaniel M. Ángeles SánchezDarío Celaya MangúDelfino Trejo PérezDiego Alberto Villa RecillasDostoievsky Alejandro Espinoza DuarteEduardo Hernández PérezEduardo Hiriart RodríguezEmilio Zamudio CintoraEnrique Estrada VillalvazoFelipe de Jesús García RodríguezFelipe Gómez SánchezFernando García AyalaFernando Regato BuendíaFrancisco Díaz ReyesFrancisco Huerta GutiérrezFrancisco Javier Flores ParraFrancisco Javier Gómez AlatorreFrancisco Vázquez RamírezGustavo Miranda TorresGustavo Montoya AguilarHéctor Lara ContrerasHomero Jesús Montaño Román

Jaime G. Bernal JuárezJavier Alejandro Gómez SánchezJesús Alonso Álvarez AdameJesús S. Lara LugoJosé Eusebio Puga AboytesJosé Alfredo Rodríguez CamposJosé Luis Ayala RamírezJosé Luis Rocher PérezJosé Luis Vega AlaridJosé Paulo Mejorada MotaJorge Dávila RamírezJorge Esqueda QuerolJuan Ricardo Guzmán OrtizJuan Carlos Nava GarridoJuan Gabriel Ramírez ZarateJuan Manuel Rodríguez GarridoKarla Sarai Landeros TéllezLiliana Romero AnciraLorenzo Flores CastroLuis Ángel Olivera CasteloLuis García ChowelLuis Rocha ChiuMarcelino Osorio TadeoMayra Carmen Bernal JuárezMiguel Angel Pérez Lara y HernándezOmar Galván CazaresOsvaldo Sánchez Sánchez Patricia Contreras RodríguezPolonia Muñiz FloresRaúl Huerta MartínezRoberto Ángeles Víctor Manuel Pavón RodríguezZamara Martínez Vázquez

Miembros Estudiantes 2012 – VigentesAaron Iván Luna Rodríguez José Alberto Ramírez RamosAdrián Eudocio Luvio Méndez José Eduardo Arévalo GuzmánAdriana Jazmín Hinojosa Rosales José Luis Jiménez GómezAlfredo Landaverde García José Roberto Román UriosteguiAlejandro Arias Meneses Juan Antonio De la cruz DomínguezAlex Freddi Bolaños Almaguer Juan Antonio De la cruz JuárezAlix Pantoja Santander Leonardo Sánchez DehezaAlonso Sánchez Robles Leslie Ruby García AvalosCaleb González García Luis Abraham Sánchez García

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Carlos Muñoz Trejo Luis Antonio Montesinos PérezClaudia Ivonne Lara Sánchez Luis Antonio Cruz AyalaDariel Edmundo Martínez Cruz Luis Lázaro Mejía GarcíaDavid Ricardo Rodríguez Godoy Marco Antonio Chávez RojasDiana Meza Trejo Marco Antonio Cintora MezaDiana Laura López Cruz María del Carmen Vera SánchezDiana Paola Dueñas Garduño Mariana Castillo ÁlvarezDiego Fernando Olguín De la Mora Martín Jerónimo SerranoEder López Velázquez Mario Valencia RincónElizabeth Victoria Díaz González Martín Rene Álvarez CruzEnrique Bobadilla Lagunas Mayanin Gisela Ramírez TenjhayErika del Carmen Martínez Miguel Ángel Estrada FigueroaGabriela Martínez Cruz Miguel Ángel Salinas TejaGeny Elisded Álvarez Piña Nestor Isaac Reyna AparicioGerardo Díaz Valencia Paola Virginia Morales VegaGrethel Martínez Corona Pedro Amaro EscamillaHéctor Argenis Huertas Avendaño Pedro Víctor Hugo PorcayoHilda Viridiana Hernández Martínez Pedro Vacío OlguínIrvin Enrique Bautista Reyes Rocío Vargas HernándezIsrael Carpio Rivera Rubí González SánchezIván Pascual Devesa Rodrigo García OrtízJavier Grajeda Hernández Samaria Sánchez ChávezJob García Jiménez Sandra Guadalupe Hernández GarcíaJorge Arnau Kuri Sandra Leticia Olguín Ortíz Jorge Alexey Mayen Lobo Ulises Maldonado García

Xochitl Mariana Lucio Delgadillo