Recupero y rehabilitación estructural de un edificio realizado en Hormigón armado

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RECUPERO E RIABILITAZIONE STRUTTURALE DI UN EDIFICIO COMPLESSO IN CALCESTRUZZO ARMATO CON STRUTTURE Caso di studio “Hotel sol de los Andes “

Tesi de Laurea Magistrale Ingegneria Edile Agustin Mariano Santoro



RECUPERO E RIABILITAZIONE STRUTTURALE DI UN EDIFICIO COMPLESSO IN CALCESTRUZZO ARMATO CON STRUTTURE MISTE

Tutores

Co-Tutores

Autor

Ribera, Federica Prados, Silvina Rizzano, Gianvittorio

Cucco, Pasquale Latour, Massimo

Agustin Mariano Santoro



Dedicado a mis padres, que hicieron de este sueĂąo una realidad.


Abstract. Introduccion.

p.1 p.3

ETAPA 1

ÍNDICE

Encuadramiento urbano. La Ciudad. Etapas de crecimiento. Clima. Economía. Población. Fiestas Principales. Análisis de componentes. Soporte natural. Vías Principales. Equipamientos. Normativas.

p.7 p.8 p.9 p.9 p.10

Plan estratégico 2030. Lineamientos generales.

p.16 p.17

El Sector. El edicio Evolución histórica. Estado Actual. Programa. Check List.

p.19

p.11 p.11 p.12 p.12 p.13 p.14 p.15

p.21 p.25 p.27 p.33 p.36


ETAPA 2 Conceptos preliminares. La estructura existente . Condición de la estructura. Metodología de trabajo. Requisitos normativos. vericación resultados. Conclusiones. La propuesta. Clasicación. Rigidez Requerida. Propuestas estructurales. Modelo nal. Vericaciones. Etapa de montaje. Detalles de la estructura.

p.37 p.38 p.41 p.41 p.44 p.51 p.53 p.53 p.55 p.58 p.61 p.71 p.73 p.77 p.83

ETAPA 3 Memoria descriptiva. Planimetría. Esquema de funcionalidad. Estudio del sol. Aprovechamiento recursos naturales. Planta de la propuesta. Secciones. Imaginarios. Vericación de la propuesta. Conclusiones.

p.87 p.89 p.90 p.91 p.93 p.95 p.99 p.101 p.105 p.109


Abstract In una società in costante crescita e cambiamento, colpita dall’aumento della domanda di costruzioni, dal consumo di suolo che produce una crescente occupazione del territorio e dalla scarsa cultura della manutenzione, l'architettura ha la responsabilità di concretizzare e dare risposta alle esigenze contemporanee. Il recupero di edifici abbandonati, grandi incubatori di funzioni ormai scomparse, permette di rivitalizzare singoli manufatti e interi territori nonché ridefinire il ruolo delle popolazioni nell’attuale panorama internazionale. Il presente lavoro di tesi ha come oggetto di studio l'ex hotel Sol de los Andes, poderosa costruzione in calcestruzzo armato situata nella città di San Martin de los Andes, Neuquén, in Argentina. Costruito nel 1974, ha una superficie di circa 8500 m2, ma oggi viene utilizzato solo il 30% dell'edificio con una funzione temporanea che non restituisce valore all’edificio. Allo stato attuale, l’edificio non rispetta le attuali normative antisismiche, pertanto parte del lavoro è dedicato a trovare soluzioni per risolvere la non conformità. A partire da indagine storica, urbanistica e partecipativa della popolazione, si propone di rifunzionalizzare il 100% della costruzione con un progetto che sappia conferire valore estetico, funzionale, sostenibile, nonché sicurezza strutturale e che consenta, quindi, di ritornare ad essere punto di riferimento per la città Argentina

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Abstract Diseñar con los escombros que nos dejo el pasado... En una sociedad en contante crecimiento y cambio, afectada por la demanda de la contradicción que crece a pasos agigantados y que produce una ocupación del territorio cada vez mayor, la arquitectura es, en gran parte, la encargada de materializar y dar respuesta a sus demandas. Alrededor del mundo existen grandes construcciones que fueron abandonadas por diversas causas económicas, políticas, financieras, etc y que hoy en día se encuentran en estado de abandono pero con una condición de estabilidad que permitiría prolongar su ciclo de vida. Esta tesis toma como elemento de estudio el ex hotel sol de los Andes ubicado en la localidad de San Martin de los andes, Neuquén, Argentina que fue construido en 1974, y cuenta con aproximadamente 8500m2 y que hoy en día solo se encuentra en uso el 30% de la edificación, y con una función para el cual no fue proyectado. Esta construcción no cumple con las normativas sismo resistentes vigentes en la actualidad. Se propone la refuncionalizacion del 100% de la construcción con un con proyecto que le otorgue un valor tanto estético, funcional, sustentable y estructural que le permita la interrelación con la sociedad en la que se encuentra inmersa.

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INTRODUCCIÓN

Introducción Con este trabajo que se titula rehabilitación y refuncionalizacion de un edificio en hormigón armado con estructuras mixtas, se cierra una etapa que une a dos universidades en diferentes partes del mundo, la universidad nacional de Córdoba, Argentina y università degli studi di Salerno, Italia.

Refuncionalizacion

+ FUNCIONALIDAD

PROYECTO ESTRUCTURA

MODIFICA

SUSTENTABILIDAD

INFLUYE

ESTÉTICA +

Calculo y vericación

USUARIO LUGAR

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SOCIEDAD

Este trabajo se desarrolla dentro del marco del proyecto de investigacion de la UNC, que se titula “Estrategias proyectales con hormigón armado en proyecto de Arquitectura”, del cual soy integrante, estudiando las posibilidades que ofrece la estructura de hormigón armado con los sistemas estructurales en acero. Un arquitecto bien formado no solo es el que tiene las herramientas necesarias para afrontar un problema, sino también el que sabe usarlas adecuadamente. La tecnología, la sustentabilidad, los usos, la estructura y la estética son los 5 pilares básicos en el que se sustenta este proyecto demostrando la interrelación que se requiere entre ellos. Este trabajo pone su atención en demostrar que el diseño no es un trabajo lineal en el que la arquitectura y la estructura se diseñan separadamente, sino que por el contrario la eficiencia de un proyecto depende de que ambas estén amalgamadas. Alrededor del mundo existen miles de edificaciones abandonadas por no responder a las cualidades estructurarles, ni funcionales del siglo XXI. En este trabajo se pone en manifiesto la importancia de rescatar estas arquitecturas, generando nuevos equipamientos que plasmen las necesidades y parte de la cultura de las personas de la localidad.


Se divide en tres etapas fundamentales. La primera se enfoca en el análisis de la ciudad en sus diferentes escalas, para poder entender al objeto arquitectónico inmerso en un contexto urbano y social, y entender con que requerimientos funcionales, estético, poder intervenir , a su vez realizar un análisis del objeto arquitectónico, con sus modificaciones a lo largo del tiempo y arribando a una estrategia programática. La segunda y tercera etapa, a pesar de que trabajan en conjunto se subdividieron para mayor entendimiento. La segunda se aboca al estudio exclusivamente de la estructura, haciendo una mirada critica valorativa sobre el estado de esta y el planeamiento de las estrategias de diseño que se ven planteadas en la etapa de proyecto. En la tercera etapa se desarrolla el proyecto arquitectónico con todas las variantes que se tuvieron en cuenta para su ejecución. La estructura vista como la columnas vertebral del proyecto en donde, el desafío se encuentra el lograr engranar todas las funciones de las mejor manera posible con lo existente. La Sustentabilidad, planteada desde la eficiencia energética y la que se presenta al recuperar y utilizar metros cuadrados que ya se encuentran construidos. La funcionalidad, teniendo en cuenta los requerimientos de la localidad, pudiendo trabajar con problemáticas reales. Y por ultimo la estética, de un edificio que tiene que dar una impronta de institución, con un lenguaje que refleje el siglo XXI.

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ETAPA Un análisis de la ciudad en todos sus aspectos mas importantes para entender su complejidad, analizandola en diferentes escalas de aproximación, para comprender al objeto arquitectónico inmerso en una realidad social, entendiendo los requerimientos funcionales y estético, poder intervenir . Un análisis del objeto arquitectónico, con sus modificaciones a lo largo del tiempo, para finalizar con una estrategia programática. Se considera la sociedad uno de los pilares básicos a tener en cuenta a lo largo de este trabajo.


GEODA Producciones

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https://www.chapelco.com/imagenes/institucional/sm1.jpg

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ENCUADRAMIENTO URBANO AMÉRICA LATINA

ARGENTINA

NEUQUÉN

San martin de los andes

Es una de las regiones más diversas geográca, biológica y culturalmente. Está compuesta por 21 paísesentre ellos, Argentina. Estas naciones se reparten a lo largo de una supercie de más de veinte millones de kilómetros cuadrados, casi un 13,5% de la supercie emergida del planeta.

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Es un país soberano de América del Sur, ubicado en el extremo sur y sudeste de dicho subcontinente. Adopta la forma de gobierno republicana, democrática, representativa y federal. La Argentina está organizada como un Estado federal y 24 estados autogobernados, y 23 provincIAS entre ellas NEUQUEN..

Está ubicada al noroeste de la región patagónica, la cual ocupa la mitad sur del país. La provincia se encuentra dividida en 16 departamentos, entre ellos el departamento LACAR. En la zona sur de los Andes se encuentran gran cantidad lagos transversales de origen tectónico glaciario, veintisiete lagos están contenidos dentro de la geografía neuquina. El río Limay es el de mayor caudal de la provincia y los volúmenes aportados por su cuenca son aprovechados para producción de energía eléctrica y regulación de caudales, por medio de un complejo de presas.


SAN MARTIN DE LOS ANDES

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Ciudad ubicada a los pies de la cordillera de los andes. Cabecera dentro del depratamento Lacar, y cede administrativa del Parque Nacionl Lanin (Protege una importante porción de los bosques andinopatagonico, siendo por otra parte el responsable de garantizar la prestación de servicios turísticas y la atención del visitante.

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Figura1: Vista aere San Martin de los Andes - Olivio Gentili Fotograa <https://oliviagentili.com/2020/02/14/651/>

REFERENCIAS 1-Ruta 40 2-Vega Plana 3-Barrio periurbano Villa Paur 4-Barrio periurbano El Arenal 5-Area Céntrica 6-Cerro Curruhuica 7-Cerro Comandante Diaz 8-Lago Lacar 9-Camino 7 Lagos 10- Cordillera de los Andes

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EXTENSIÓN DE LA MANCHA URBANA

1910

1950

1980

Historia de la Ciudad LA CIUDAD La localidad de san Martin de los Andes a pesar de ser considereda villa de montana, ya no lo es porque a pesar de su relativo tamaño poblacional, posee una organización territorial compleja y diversa. Esta engloba áreas urbanizadas y ámbitos de alta naturalidad, con una “planta urbana principal”, correspondiente con el centro histórico un área compacta, y de múltiples desarrollos periférico. Su configuración evidencia algunas lógicas metropolitanas, más allá de lo pequeño de este municipio. Todo ello tiene notorias implicancias en los propios modos de vecindad y en la gestión de las infraestructuras y servicios públicos.

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1.

Primera etapa

1 8 8 8 C o m i e n z a c o m o asentamientomilitar de frontera, localizado espontáneamente en lotes grandes, junto al lago Lácar. 1914 Se realiza la primera mensura y subdivisión con el trazado de 45 manzanas de 100 m x 100 m, calles de 20 metros de ancho y lotes de 50 m x 50 m (2.500 m2), sin infraestructura de servicios. El asentamiento poblacional se localiza junto al cuartel militar, como proveedores de bienes y servicios necesarios para su funcionamiento. En esta etapa, la base económica fue la actividad agrícola, ganadera y forestal. Los densos bosques generaron la materia prima para la industria maderera, principal actividad económica de la región. Existían sobre la cuenca del Lago Lácar más de 30 aserraderos, que trasladaban a la ciudad

1990

Actualidad

sus productos en enormes barcazas que atracaban en la playa ubicada en el sector Costanera.

2.

Segunda etapa

1937 Se crea el Parque Nacional Lanín, con el fin de preservar las especies autóctonas asegurando así el aprovechamiento del recurso a futuras generaciones. Es así como se restringe casi por completo la industria maderera. Se plantea la necesidad de crear una nueva actividad económica. La Administración de Parques Nacionales comienza a promover el Turismo en la región Se dota a la zona de los servicios necesarios para recibir al turista. Se levantan hospitales, se abren caminos, se fundan escuelas, se incentiva la construcción de alojamientos, y se promociona el turismo de verano, con los atractivos naturales como primera motivación.


3.

Tercera etapa

4.

Cuarta etapa

1957, La matriz geométrica de la trama urbana (en forma de damero) se expande sin será acompañada por un crecimiento proporcional de la infraestructura de servicios. Los valores de la tierra, luego del fraccionamiento de los lotes, eran accesibles para los pobladores.

Etapa de comercialización y promoción: A fines de la década del '80, desde el municipio se marca la política turística a seguir “como una actividad prioritaria” del crecimiento económico de la ciudad. Paralelamente, se sancionan las normas tendientes a consolidar la identidad local como pueblo de montaña en armonía con el entorno físico.

1963 se instala el primer medio de elevación en el Cerro Chapelco. El esquí era practicado por los pobladores desde la década del 40, pero fue la instalación de una silla doble la que permitió el desarrollo de Chapelco como centro de esquí.

Clima

1966 Instalación de las redes de energía eléctrica, agua y teléfono. El uso del espacio en los primeros años (comercial, residencial, de equipamiento turístico) se distribuye en forma espontánea; la primera norma regulatoria del crecimiento urbano (Ordenanza. sobre fraccionamiento de tierra y urbanización) es de 1974. La actividad turística jerarquiza a San Martín de los Andes y lo posiciona en los grandes centros urbanos emisores de turistas. Se impulsa el mejoramiento de la capacidad hotelera mediante el crédito y otros beneficios. Como consecuencia, a mediados de los 80 se produce un notorio incremento en la capacidad hotelera y un crecimiento poblacional significativo. 1883 La existencia de usos diversos y aveces incompatibles de la tierra, obligan a dictar normas específicas de ordenamiento urbano específicas.

En San Martín de los Andes, los veranos son cómodos, secos y mayormente despejados y los inviernos son muy frío, mojados y parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de -1 °C a 21 °C y rara vez baja a menos de -6 °C o sube a más de 28 °C. Muy frío Sur: El clima es riguroso, sobre todo en invierno; aunque el aporte solar es considerable durante los equinoccios. Se recomienda el control de las aberturas y el uso de invernaderos puede mejorar los niveles de habitabilidad, tendiendo al esperado confort.

Economía La localidad durante los primeros años estuvo basada en durante las primeras décadas en un modelo extractivo aprovechando la riqueza forastal, que se complementaba con la agrícola ganadera para satisfacer la demanda local . Luego de la creación del parque Nacional Lanin puso un limite a su actividad principal dando origen a la actividad turística que fue incentivada con la inauguración del centro de deporte invernal Chapelco, la creación del aeropuerto, etc. Produciendo que la ciudad deba adaptarse tanto con las infraestructuras para poder recibir la demanda turística.

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La población Se puede notar una disminución de la población en la edades comprendidas entre los 19 y 30 años donde parte de la población adolecente que completa sus estudios en la localidad. Eligen otras ciudades del pais para poder comenzar una carrera universitaria. última población conocida es 32.300año 2015). Este fue el 0.074% del total de la población Argentina.

FIESTAS PRINCIPALES NOCHE DE LAS ARTES Forma parte del programa de verano “Espacio Cultura” que tiene lugar en los barrios y en el centro de la ciudad convirtiendo la Avenida San Martín en peatonal y que tiene como objetivo facilitar el acceso a la cultura y fortalecer los vínculos entre los vecinos, potenciando los espacios públicos como lugares de encuentro y recreación. ANIVERSARIO DEL PUEBLO 4 DE FEBRERO, Se realizan diversas actividades organizada por la municipalidad, incluyendo el desfile, por la avenida principal y el acto de ceremonia en pla Plaza San Martin, en el centro de la ciudad. PASCUA DE CHOCOLATE Desde el 2017 se celebra y busca un intercambio entre residentes y turistas, logrando instalar el evento como un festejo anual con actividades, talleres y espectáculos para todo público. Todas las actividades tienen como exponente

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principal el chocolate. L A F I E S TA N A C I O N A L D E L MONTAÑES Tiene sus comienzos allá por el año 1981 impulsada por un grupo de vecinos y CO.PRO.SAN. (comisión de promoción de San Martín de los Andes) con la finalidad de instaurar en San Martín de los Andes, una fiesta representativa que contenga las actividades e idiosincrasia de la comunidad de montaña. Con este espíritu se organiza con el apoyo de la Municipalidad de San Martín de los Andes, vecinos y diversas entidades intermedias como así también fuerzas vivas y armadas, una festividad con alcance al público, local principalmente, pero también con claras intenciones de cumplir el rol de un atractivo turístico más, dada la fecha de la realización del evento (primer semana de Agosto) teniendo en cuenta que el 5 de agosto se conmemora el día del montañés. Entre las actividades se encuentran el desfile del montañés, el tradicional concurso de hacheros, la elección de

la reina y actividades varias que conformaban el cronograma del festejo. EL TRABUN En el idioma Mapuche la palabra “Trabún” significa “Unión” se busca nuclear los pueblos argentinos y chilenos, entre otros, recordando su cultura y costumbres. La primer da ella llegó a fines de los años '70 en un contexto tenso entre Chile y Argentina, que auguraban una guerra Se lleva a cabo durante el segundo fin de semana del mes de Diciembre en la plaza principal de San Martín de los Andes. Durante las dos jornadas que dura la fiesta, se encienden fogones, hay actuaciones musicales y se emplaza una feria artesanal con productos autóctonos. LA UNION 7 LAGOS Es una competencia de Mountain Bike, el recorrido está enmarcado entre bosques y lagos de la RN40 (Ruta de los 7 Lagos), transitando los 110 km que separan a las ciudades.


1.ANÁLISIS DE COMPONENTES 1.1. SOPORTE NATURAL El siguiente análisis se estructura a partir del área central, donde se inserta el objeto de estudio. Esta zona es la que posee mayor densidad de su trama, y la que aloja mayor cantidad de usos. En ella se encuentra el casco histórico de la ciudad, que alberga a las cedes municipales principales. Figura 2: Geo San Martin de los Andes- 2007

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SECCIÓN 1.1

AREAS PERIFERICAS

SECCIÓN 2.2

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1.2 . VÍAS PRINCIPALES La red vial permite acceder a la región desde todos los puntos del país. Por vía aérea, se accede a través del aeropuerto Chapelco, distante a 22 km del casco urbano. La frontera con la República de Chile se ubica a sólo 45 km de la ciudad.. La trama de la ciudad de estructura a partir de un damero, característico de la gran mayoría de las ciudades planicadas en la Argentina. Esta conguración se completa con pequeños senderos por la montaña realizados por los propios ciudadanos, con el objetivo de llegar a diversos puntos ubicados en las zonas mas altas.

Linea ejido municipal Caminos principales Caminos secundarios Caminos peatonales Áreas urbanizadas

Figura 3: Vías principales Geo San Martin de los Andes- 2007

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AREA DE INTERVENCION

San Martin de los Andes se encuentra atravesada por la Ruta 40, esta ruta turística corre todo el pais, paralela a la cordillera de los Andes, incluyendo tramos cercanos o a través de varios parques nacionales.La ruta recorre 5194 km:3 comienza en Santa Cruz, atraviesa 21 parques nacionales, 18 importantes ríos, conecta 27 pasos cordilleranos y trepa (en el km 4601) a casi 5000 m s. n. Expreso Los Andes es el proveedor de transporte publico en la ciudad. Cuenta con 10 lineas de recorridos que abarca toda el área central, y lo conecta con los barrios periféricos, partiendo su recorrido desde la terminal de ómnibus. AREA DE INTERVENCION Se encuentra vinculada con el área central mediante el camino Juez de la Paz Cesar Quiroga, también conocido como “camino del Hotel Sol” y con la linea de transporte numero 6(recorrido hacia puente blanco )

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1.3. EQUIPAMIENTO PRINCIPALES

N

Costanera

Municipalidad e iglesia

AREA DE INTERVENCION

Ex hotel sol de los andes

Lago Lacar Figura 4: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HOTEL_DEL_SOL_SAN_MARTIN_DE_LOS_ANDES.JPG

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1.4. NORMATIVAS El area de emplazamiento del ex hotel sol es parte de unas areas de miradores y caminos que hoy en dia pertenecen al municipio, no tienen una normas de aplicacion precisas ya que es una area excluida de dentro de la zonicacion del casco central. El edicio no cumple con las normativas constructivas de la localidad lo que lo hace un elemento singular dentro de la trama urbana. Su contruccion fue dada en la epoca de promocion turistica de la localidad lo que permitio la construccion de la edicacion fuera norma.

Ejido municipal Junin de los andes Ejido municipal SMA

Comunidad mapuche

Estado Neuquino

Figura 5 : Áreas agentes intervinientes N

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Figura 6:Plano de ordenamiento territorial - Ordenanza 2019/93

La normativa vigente se rige de los indicadores urbanisticos que dependiendo la zona, aplican cietos cohecientes sobre la supercie del lote, especando la canidad de s u p e r  c i e a c o n s t r u i r. L o s cohecientes son los de FOS, FOT y altura maxima. De los primeros pobladores se destacan construcciones con techos de chapa y paredes de madera, así como también construcciones de ladrillos. Con la creación del parque nacional, el arquitecto Alejandro Bustillo utilizó y recomendó que las fachadas de las construcciones estuvieran cubiertas por piedras que se encontraban disponibles por las voladuras producto de las explosiones realizadas para la construcción de caminos. Además los techos eran a dos aguas y las paredes tenían una cobertura de madera. En la década de 1970 se construyó, en la zona del mirador arrayanes, un hotel (Hotel del Sol) que no respetó la tendencia ya que tenía techos planos, inadecuados para una zona con nevadas frecuentes. No contaba tampoco con un frente en madera y la construcción era visible desde casi toda la ciudad. Esto generó una conciencia poblacional sobre lo que podía ocurrir a futuro con las construcciones en la ciudad, y generó toda una serie de normas y ordenanzas que especicaban la altura y fachadas a construir. En ese momento, a nes de la década del 1970, la altura máxima permitida para la construcción era de 18 metros. A principios de 2003 esa


PLAN ESTRATÉGICO 2030 DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS PARTICULARES

Desarrollar el Plan Estratégico de San Martin de los Andes a n de establecer el trazado de políticas claras orientadas al desarrollo sustentable de la ciudad con una visión regional e integrada a los lineamientos estratégicos de la provincia del Neuquén, incorporando los intereses de la comunidad y garantizando procesos participativos y de búsqueda de consenso entre los distintos actores.

Establecer el modelo territorial de la ciudad de San Martín de los Andes e identicar una serie de escenarios prospectivos de desarrollo a n de plantear un escenario deseable sobre el que se sustente el Plan Estratégico. Formular una agenda concertada de acciones estratégicas de corto, mediano y largo plazo integrando las visiones sectoriales y contemplando la coordinación interadministrativa e

inter jurisdiccional así como la cooperación público-privada. Generar las condiciones para la implementación futura del plan estratégico recomendando una metodología de monitoreo.

ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS A CONSERVAR Y FORTALECER

-La organización institucional y vecinal. -La arquitectura local. -Las redes de agua y saneamiento, tres plantas de tratamiento de euentes terciarias. -Masa crítica: gente participativa y con fuerte conciencia del cuidado del ambiente y de la imagen de la ciudad. -Buen desarrollo y calidad de los comercios en la mayoría de los rubros. -Buen nivel comparativo de hotelería y servicios gastronómicos pero con requerimiento de nuevos “impulsos”. -La nueva conectividad aérea segura.

• Ciudad de escala humana amigable, identicada como “aldea de montaña”, valor referido a la proporcionalidad entre las personas, las edicaciones, el arbolado urbano y los espacios abiertos. Reere también a la cultura y al comportamiento de sus habitantes, la prioridad del peatón ante el vehículo, las rosas en las veredas, la limpieza de las calles y la seguridad.

ASPECTOS NEGATIVOS -El crecimiento supera la infraestructura. -Estado deciente de rutas, caminos y circuitos turísticos. -Décit de vivienda y suelo urbanizable para sectores medios y bajos.

• Paisaje y calidad ambiental. • Un paisaje natural de laderas montañosas, una aldea con arquitectura calicada con trama permeable y apertura visual inserta entre montañas con bosques protectores y agua limpia. • Interculturalidad como valor que se viene construyendo en un proceso de comunicación, interacción y respeto por la cultura de los pueblos originarios, en la búsqueda de una

mejor convivencia ciudadana. • Ciudad joven, deportiva y saludable, otro valor en construcción con un gran número de jóvenes deportistas vinculados a actividades de disfrute de los atributos del paisaje y el clima que cultivan la vida sana. • Ciudad conectada con visión cosmopolita, el nuevo aeropuerto y el avance de la conectividad global de la ciudad abre una perspectiva nueva de impactos aun no previstos. Pueden funcionar como palancas de desarrollo pero es necesario regular y prever los alcances a n de no modicar los valores consolidados de San Martín de los Andes.

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LINEAMIENTOS GENERALES 1-SAN MARTIN DE LOS ANDES EQUITATIVA E INCLUSIVA 1.1-Generar condiciones de equidad e igualdad de oportunidades en todos los sectores sociales garantizando la disponibilidad de infraestructura y servicios en los sistemas de salud, educación, cultura y deportes a n de mejorar la calidad de vida de los habitantes 1.2- Cotenciar, mantener y recuperar los espacios públicos de la ciudad respetando la calidad morfológica ambiental-paisajística y cultural de sus diversas componentes.

LA PROPUESTA La nueva instalación genera espacios de debata y culturales para las personas que viven en los barrios de los alrededores, sin la necesidad de arribar al área central.

2-SAN MARTIN DE LOS ANDES SUSTENTABLE Y RESILENTE 2.1 -Conservar el ambiente y el paisaje de la ciudad, sustentable y accesible a todos. preservar el patrimonio natural y construido, conservando el paisaje y la esencia cultural de los mismos. 2.2 -Gestionar el territorio generando igualdad de oportunidades, consolidando las centralidades urbanas con densidades que garanticen la armonía entre equidad social, patrimonio natural y paisaje. evitar los procesos de crecimiento suburbano disperso y las tendencias de metropolización de la mancha urbana, favoreciendo una distribución equilibrada de los usos del suelo. 2.3- Posicionar a la ciudad como líder en la gestión de los recursos energéticos y en la utilización de las nuevas tecnologías para gestionar la movilidad y el desarrollo urbano. favorecer emprendimientos de carácter innovador y el desarrollo de nuevas tecnologías.

3- SAN MARTIN DE LOS ANDES TURISTICA 3.1-Posicionar a san martín de los andes como aldea turística de referencia en la región y en el mundo, diferenciada por la calidad y originalidad de una oferta de servicios sustentados en la vivencia del paisaje y la naturaleza. 4-SAN MARTIN DE LOS ANDES DIVERSA E INTERCULTURAL 4.1- -fortalecer los espacios de diálogo local intercultural mejorando y ampliando la normativa existente e incorporando la interculturalidad en la educación formal. 5- SAN MARTIN DE LOS ANDES SEGURA Y AMIGABLE 5.1- Fortalecer los rasgos y elementos emblemáticos de la ciudad abierta, segura y transitable, el respeto al peatón, la prevención del delito, los espacios públicos, la limpieza, la escala urbana y la familiaridad. 6- SAN MARTIN DE LOS ANDES SALUDABLE Y DEPORTIVA 6.1- Proponer a san martín de los andes como ciudad saludable y deportiva fomentando los eventos nacionales e internacionales deportivos de montaña propiciando sinergias con el fomento de sectores asociados a la medicina e investigación deportiva y nutrición.

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La incorporación de paneles solares, p e r m i t e l a generación de energiza que no solo sirve para abastecer al edicio sino de brindar energía a la red de distribución local.

Generar un atractivo y punto de referencia dentro de la localidad, que trabaje con la cultura local, permita difundir y crear contenido propio y mostrarselo a los turistas que a r r i b a n e n temporadas altas.

Revalorizar los espacios deportivos aledaños al predio.


PROYECTOS MOTORES

1)Espacio Público Costanera Lago Lacar 2) Parque Lineal Pocahullo 3) Centro de Convenciones 4) Terminal de Ómnibus y Playa de Transferencia; 5) Mejoramiento del Hábitat Cordones del Chapelco y CH 30; 6) Acueducto Lolog - Caleuche - Los Robles; 7) Ampliación y Optimización PTE 3; 8) SIRVE Planta de Reciclado; 9) Parque Productivo; 10) Estudio de Prefactibilidad Ruta Alternativa al Lolog; 11) Mejoramiento y Travesía Urbana Ruta 40; 12) Pavimento Callejones de la Vega; 13) Desarrollo y Modernización Centro de Esquí Chapelco; 14) Recualicación del Centro Cívico; 15) Proyecto Obras de Prevención de Riesgos de Desastre para los Barrios del Curruhuinca; 16) Nuevo Hospital

LA PROPUESTA Son proyectos que funcionan como ancla para cumplir los objetivos planteados en los lineamientos. A su vez estos proyectos pueden estar divididos en diferentes estapas de ejecucion, dependiendo de la complejidad del proyecto. Dentro de la trama urbana de san martin de los andes, se localizan 18 proyectos, en diferentes partes de la localidad. El siguiente graco muestra la localizacion geograca dentro de la trama. Fue elavorado con la informacion obtenida del Plan Estrategico 2030 de San Martin de los Andes

La refuncionalizacion del hotel sol de los andes reúne varios lineamientos dentro del plan estratégico, relacionados con la cultura, la sostenibilidad y la incorporación de espacios verdes dentro de la localidad, promocionando la cultura de la ciudad.

N

LA LOCALIZACION Es un logar privilegiado dentro de la ciudad, ya que posee vistas panorámicas al lago y al pueblo.

Figura 7:Plano de ubicación de proyectos estratégicos- elaboración propia

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EL SECTOR

Ex Hotel Sol de los Andes

BARRIO CANTERA

AREA CENTRAL

Figura 8: Foto cerro Comandante Diaz - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HOTEL_DEL_SOL_SAN_MARTIN_DE_LOS_ANDES.JPG

EL sitio donde se localiza nuestro objeto de estudio, se ubica sobre el cerro comandante Diaz a 1,5km del área central y a una altura de 70m. Esta área es un espacio de conflico ya que pertenece a diversas entidades y organismos, que se vinculan geográficamente en nuestra área de intervención. La municipalidad, parques nacionales y la comunidad mapuche, tienen jurisdicción sobre este sector, creando conflictos entre ellas, a la hora de tomar decisiones.

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EL PREDIO ORIGINAL Cuando el hotel fue inaugurado, contaba con una playa de estacionamiento frontal y tracera a la edificación. Hoy en día solo se usa la frontal, ya que la segunda se encuentra infestada de vegetación y en mal estado. A su vez el hotel contaba con dependencias como un area deportiva, conforma por canchas de paddle, y de tenis. También poseía dos casas, para la gente que

trabajaba en el hotel y se encargaba del cuidado y manutención del predio. Hoy en día las casas se encuentran ocupadas por comitentes privados, y las áreas deportivas en mal estado pero que aun así son apropiadas por los habitantes de los barrios aledaños. En las proximidades del predio se ascienta el barrio Canteras, en la época de la construcción del hotel, este barrio no estaba previsto, hoy en día es habitado por 230 familias y casi 700 habitantes.


PLANIMETRÍA SECTOR ÁREA CENTRAL

JU

EZ

DE

LA

PA Z

JU

LIO

CE

SA

RQ

UIR

OG

A

ESPACIO VERDE CIRCUNDANTE

ÁREA ESTACIONAMIENTO

BARRIO CANTERA

AREA DEPORTIVA

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EL OBJETO DE ESTUDIO

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EX HOTEL SOL DE LOS ANDES

Figura 9: Hotel sol de los Andes, en su entorno inmediato <http://www1.rionegro.com.ar/diario/tools/ver.imagenes.php?id=1233368556162

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO Función para la cual fue proyectada: Hotel Año construcción: 1974 Metros cuadrados cubiertos: 6597,31 m2 Metros cuadrados descubiertos(terrazas): 2267,54m2 Estructura: Independiente de hormigón armado Uso actual: Destinado a dependencias del la municipalidad, planeamiento urbano, obras publicas, organismo de control municipal, el INTI, una planta de agroalimentos, o mejor conocido como las cocinas municipales. Teniendo en cuenta todas estas instalaciones se logra una apropiación de 1337,63 m2 que corresponde al 25% de la supercie cubierta de la edicación.

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¿Que significa recuperar? La recuperación en arquitectura se le denomina al conjunto de intervenciones en el que las transformaciones y la conservación de las estructuras se integran tanto como sea posible con respecto a lo existente , teniendo en cuenta los aspectos materiales, sicos y los intangibles como el significado, la historia. Para ello se enen en cuenta las necesidades de los usuarios y los recursos disponibles. La recuperación requiere un enfoque interdisciplinario que contemple a los urbanistas , restauradores y arquitectos , pero también a los ingenieros estructurales , ingenieros de planta, geólogos, historiadores, historiadores del arte, etc. Puede considerarse una ac vidad que se refiere al mejor uso de los recursos territoriales, infraestructuras histórico-culturales con intervención en estructuras existentes.

Porque recuperar el edificio del Ex Hotel sol de los andes? La propuesta de lograr un proyecto integral que ponga en funcionamiento el 100% de la edificación parte de la base de 5 conceptos: Valorización: Este edicio en su época de esplendor fue uno de los pocos hoteles con todas las instalaciones para ser un hotel 5 estrellas, siendo un punto de interés para los turistas que visitaban la localidad. Plantear un proyecto que

valorice la estructura y lo convierta en un hito urbano, como en sus épocas de esplendor, pero con una función que permita la fricción ciudadana. Singularidad: Hoy en día la edicación es un hito dentro de la ciudad, las normativas vigentes dentro de la localidad no permiten la construcción de una masa edilicia como la nuestra, lo que lo conbierte en un elemento singular e único dentro de la trama urbana. Se encuentra en una zona muy privilegiada, con vistas panorámica a toda la ciudad. Factibilidad: La buena conservación de la estructura del edicio, permite pensar en un proyecto con una cierta factibilidad técnica, sin olvidarse de una propuesta de recuperación y mejoramiento de la estructura. Necesidad: Hoy en día la comunidad cuenta con requerimientos espaciales, que pueden ser aprovechados con los metros cuadrados ya construidos en nuestro edicio. Sustentabilidad: expresada en la reutilizacion de una estructura existente, reduciendo la cantidad los recursos necesarios para construir de cero una edicación con las misma características, disminuyendo la cantidad de hormigón, y a su vez disminuir la generación de desechos

en el sitio al optar por sistemas de construcción en seco. Antes de demoler y dirigir toneladas de escombros a los vertederos, y luego comenzar una construcción desde cero, la estructura existente debe considerarse para su reutilización. También entra en juego el concepto de economía circular que busca cambiar este paradigma de la economía lineal, inspiradose en mecanismos naturales que funcionan en un proceso continuo de producción, reabsorción, reciclaje, autogestión y regulación natural, donde los residuos son el insumo para la producción de nuevos productos. A diferencia de la economía lineal, donde un producto se crea, se usa y luego se convierte en desperdicio. En una economía circular el producto vuelve a ser parte del proceso de producción.

Al elegir trabajar en un edicio de fuerte carácter simbólico, ubicado en un lugar estratégico, se pretende despertar la conciencia de proyectistas, funcionarios públicos y de la comunidad en general sobre la importancia y necesidad de generar un debate en torno a la sustentabilidad y reutilizacion de proyectos ya contruidos.

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INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

Figura 10: Hotel sol de los Andes 1975/ Actualidad <https://fmdelamontana.com.ar/2019/01/08/la-imagen-que-muestra-el-antes-y-el-despues-del-hotel-sol-de-los-andes/

1974- Ignaguracion: La provincia se hizo cargo de obras viales, energéticas y, fundamentalmente, de la construcción de un hotel casino y un centro de ski, que fueron entregados en concesión a Sol Jet (aerolinea ) que, en ese momento, era la empresa que más

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posibilidades tenía de hacer una explotación profesional en el país. Contaba con 72 Habitaciones, 19 suits y apartamentos, con baño privado. Restaurante, sala de estar, solarium, pileta de natacion, conteria, bar, galeria comercial, sala de conferencias y casino.

El hotel, sin terminar, empezó a funcionar en el verano de 1974, y fue promocionado por Sol Jet pero, en julio, la municipalidad de San Martín de los Andes decidió clausurarlo por problemas técnicos.


2002- Clausurado por el municipio de San Martín como medida cautelar para resolver una confusa trama de licencias comerciales y turísticas. 2005-.Se inició una refacción para adaptar su uso como un escuela/hotel de gastronomia, adaptado a las exigencias actuales de calidad y equipamiento. En esa instancia se demolieron muros y contrapisos, se retiraron instalaciones y amoblamientos. El sector comedor principal que era una estructura ubicada fuera del edicio principal y sobre el basamento del gran salón también fue demolido íntegramente. En la refacción se construyeron nuevos cerramientos exteriores y se hicieron algunas pequeñas reformas de estructura y albañilería. Luego de estos trabajos que no fueron concluidos se paralizaron las tareas. 2013- Obras de remodelación del Ex hotel Sol de los Andes para que allí funcionen, entre otras dependencias educativas, la Escuela del Sol, cuyo edicio quedó totalmente destruido por un incendio ocurrido a nes de 2012. Se remodelaron unos 1.200 metros cuadrados que permitieronno sólo contar con las aulas necesarias sino también con sectores administrativos y demás dependencias propias de la actividad educativa. Espacios destinados al dictado de carreras a distancia de la U n i v e r s i d ad t e c n o l o gi c a y l a Universidad de Avellaneda.

HABITACIONES

COCINAS PRECEPCIÓN ADMINISTRACIÓN

PRECEPCIÓN VEHICULOS SOLARIUM

COMEDOR RESTAURANTE

GALERÍA COMERCIAL

CASINO

ÁREA NO HABILITADA SALA DE EVENTOS

SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL ÁREA NO HABILITADA SANITARIOS

ÁREA EDUCACIÓN

ESTACIONAMIENTO

ÁREA VERDE SIN UTILIZAR

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ESTADO ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN. VISTA OESTE

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VISTA SUR

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PLANTAS ACTUALES EDIFICACION C

B

PLANTA -4,29/-5,62

A

N

A

0 PLANTA -4,29 / -5,62 C

B

Áreas del edicio que actualmente se encuentran en funcionamiento. Áreas húmedas dentro de la edicación.

29

5

10


PLANTA +-0,00

C

B

A

N

A

0

5

10

PLANTA ±0,00 C

B

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PLANTA DE CUBIERTA C B

CUBIERTA LOSETAS

15,62

15,62

Techo

Techo

15,62 Losa CUBIERTA LOSA PLANA

TORRE TANQUES EX HOTEL (FUERA DE SERVICIO)

A

A

SALA DE MAQUINAS (FUERA DE SERVICIO)

17,20 N.P.I.T.

PLANTA Nivel 17,20

C

PLANTA TIPO C

B

A

A

N

C

B

PLANTA Nivel 11,70

0

Áreas del edicio que actualmente se encuentran en funcionamiento. Áreas húmedas dentro de la edicación.

CORTE C-C

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5

10


Figura 11: Volumen tracero- Actualemnte no habilitado

Figura 12: Relevamiento del estaco actual de los revestimientos exteriores

Figura 13: Exterior ediď€ caciĂłn

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PROGRAMA

1 ACCESIBILIDAD Cuando fue la ultima vez que ascendieron al predio?, por que medios? y como concideran que es la accesibilidad, para arribar al sitio . La accesibilidad es un punto clave de proyecto el punto de arribo y como este se vincula con las actividades que se le incorporaran. Mas del 50% de las personas creia que el predio tiene una buena accesibilidad, basados en la experiencia personal de haber asendido al predio.

Trabajo participativo con la comunidad: se realizo una encuesta online para saber que es lo que pensaba al respecto del edicio y tenerlo en cuenta en la etapa de proyecto en ella se ebaluaban tres criterios principales

Conocimiento, Accesibilidad y Usos. Cada uno estudiaba el edicio y su erritorio circundante, para arribar a las conclusiones que se ven volcadas en gran parte en el programa arquitectonico con el que se trabajo en la propuesta.

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2 CONOCIMIENTO Se busca saber si las personas conocen el estado actual del edicio, en el cual solo una parte de este esta en funcionamiento y mas del 75% de la estructura se encuentra en deterioro , con posibilidades de ser usadas.

75,9% 98,9%

Conoce el estado en el que se encuentra el edicio

USOS Se pone a disposicion de la comunidad un espacio para que opinen sobre cuales creen que son las actividades mas pertinentes para incorporar, tienendo en cuenta 6 Aspectos principales, Cultural, Deportivo, Educativo, Recreacion, Turismo y Comercial

Cree que se debe hacer una intervención que ponga en funcionamiento todas las instalaciones

LA GENTE ANDA DICIENDO...

A pesar de que tambien se puede acceder al predio mediante tranporte publico. Este servicio se vio fuertemente criticado por la baja frecuencia de de la linea que realiza el recorrido, es la misma que arriba al barrio Puente Blanco.

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-Podria utilizarse como colegio/universidad o si no como un lugar que de distintos tipos de cursos ya sean de dibujo hasta danza. -Fomaciones , capacitaciones, y tecnicaturas abiertas a la comunidad. -Me gustaria que fuera un lugar para la cultura patagonica, que la hay y mucha. -No descartaría la oportunidad de

integrar socialmente al asentamiento informal que se encuentra en el barrio cantera. Le vendría bien al pueblo la refuncionalizacion de este edicio como símbolo para la ciudad, ya que se encuentra en un lugar muy privilegiado. -Un espacio cultural para fomentar todas las actividades artísticas y sus multi disciplinas


-Me imagino un uso educativo y deportivo (recuperando todas las áreas deportivas que tenia el hotel). En SMA faltan polideportivos, faltan escuelas o edicios para escuelas que no lo tienen (ejemplo IFD 3, CIART 5, Escuela laboral, etc). -Actividades culturales como un teatro. -Alguna carrera de nivel terciario con salida laboral. -Espacio para eventos (como peñas, conferencias, etc) ya que son escasos y muy costosos en San Martín. Podría considerárselo como un "Multiespacio". -Centro de convenciones

-Atractivos turisticos. -Ta m b i é n p o d r í a s e r u n p o l o recreativo y educativo. -Una universidad pública y que tenga más carreras para estudiar. -Educación no formal, talleres, auditorio. -Polo artístico. -Transformarlo en un lugar de intercambio cultural y social, vinculando cada uno de los focos disparadores nombrados en la pregunta anterior. Que el ciudadano lo sienta propio y el turista lo vea como un punto interesante para ir a visitar. -Actividades relacionadas a la educación, por ejemplo carreras con

salida laboral pronta ,en la zona ,destinada a los jóvenes que no puedan acceder a estudios fuera de la cuidad. - Pa r a m i l o p r i m o r d i a l s e r i a educacion , pero cultural tambien seria bueno. -Para mi le falta algo mas de las Artes en general , sino queda muy deeducacion formal. al mismo tiempo esta buena esa interdisciplinariedad que tiene, media mountrosa. me gusta la idea que sea un frankeinstein. -Hola.. estaría bueno traer carreras terciarias,cursos o talleres de todo tipo..o también puede ser actividades de recreación para niños y adultos de todo tipo también...

LA PROPUESTA

A la hora de pensar una actividad no se puede dejar de lado la existen dos grandes actores que juegan un personaje principal dentro de la comunidad y que están en constante fricción entre ellos. Siendo San Martin de los Andes una localidad turística, el visitante cobra protagonismo en las épocas de Invierno y verano, haciendo uso tanto de las infraestructuras como de los espacios verdes y equipamiento y genera ingresos de dinero a la localidad. Los equipamientos que son exclusivamente pensados para cubrir la demanda turística, se ven afectados directamente por la ausencia de este

personaje en épocas de temporada baja, se puede hablar entonces de una atemporalidad . Por otro lado, residente que permanece todo el año en la localidad, que tiene que cumplir sus necesidades básicas, personas que trabajan, y viven dentro de la localidad pero que sus vidas se ven interferidas por los visitante en épocas de temporada Alta. En una localidad donde el turismo es una de las actividades básicas de generación de ingresos no podemos dejar de lado a ninguno de los dos actores, porque uno no puede existir sin el otro.

LOS PROBLEMAS La falta de espacio por parte de los equipamientos culturales y educativos, ya que en gran parte poseen las instalaciones que fueron pensadas en sus inicios para una cierta cantidad de habitantes. Las instalaciones que hoy generan recursos humanos necesarios para hacer frente a las demandas turísticas de la localidad, no son sucientes para albergar a cantidad de personas reales.

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EL PROGRAMA DE LA PROPUESTA CENTRO CÍVICO Los centro cívicos son equipamientos socioculturales de carácter publico, que pretenden humanizar la ciudad, ubicados en los distintos barrios de la ciudad, respondiendo al aumento de la población y sus necesidades socioculturales. La municipalidad en la encargada de mantener estos equipamientos y garantizar su correcto funcionamiento. Son espacios de debate y de encuentro para el desarrollo de actividades culturales, educativas y recreativas. Lugares de libre transmisión e intercambio de conocimientos a través de la experimentación colectiva siendo una pieza clave dentro de la organización social. Ser espacios polivalentes, adaptados a distintos usos. Ofrecer servicios públicos, no se permite la privatizacion de los espacios. Facilitar la compactacion de los servicio, permitir que en la cercania se puedan situar diversos equpamientos tanto culturales como educativos. Del diagnostico realizado en la localidad, se puede apreciar que los equipamientos culturales son escasos, cuenta con pocas salas de exposiciones abiertas al publico, al igual que no existen intalaciones que concentren y puedan albergar el aumento de la población con sus demandas de actividades tanto culturales como recreativas. AULAS UNIVERSITARIAS Se genera un espacio adecuado para que varias instituciones universitarias como la Universidad Tecnológica Nacional, La Universidad del Comahue, la universidad siglo 21, entre otras instituciones educativas universitarias que dependen de una casa central ubicada en la capital de la provincia pero que posean el espacio adecuado para el dictado de sus carreras. Se busca la orientación hacia el medio ambiente, energías renovables y turismo, aprovechando los espacios verdes que lo circundan.

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Un pequeño espacio, con areas de lectura, salas de estudio, abiertas a la comunidad local. enfocado a la franja etaria de ninos y adolescentes que no tienen un espacio comodo, con accesibilidad a la informacion digital, failitando el trabajo escolastico. Un espacio gastronomico que permita la friccion entre entre las diversas actividades, y que pueda ser utilizado en las diversas horas del dia. SALA DE CONFERENCIAS Dentro de la localidad existen pocas intalaciones adecuadas para realizar conferencias, exposiciones teatrales,etc. AULAS Destinados a resolver la falta de espacio del dictado de los cursos con un marco teorico. Son espacios mas exibles que per miten su adaptacion segun las necesidades. SALA DE EXPOSICIONES SALON DE USOS MULTPLES Dentro de la localidad hay pocos espacios que tienen como objetivo la muestra y exposicion de intalaciones realizados por los mismos artistas de la localidad, este espacio cobra importancia como un espacio de friccion entre el residente productor y el turista Elemento de integracion de todas las actividades. El entorno natural que rodea a la edicacion tiene un fuerte potencial para ser intervenido paisajisticamente, permitiendo la expancion de las actividades. Adecuado para alvergar masas de personas en el marco de las festividades locales.


CHECK LIST DE FACTIBILIDAD INDICES VALORATIVOS

1 a 12 12 a 16 16 a 20 20 a 24

No Satisfactoria- La función debe ser cambiada Satisfactoria - La función es buena, pero no se adapta del todo a los requerimientos especícos de la localidad. Muy satisfactoria Excelente.

CRITERIOS SOCIALES PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO3 PUNTO4

Usos pertinentes a las necesidades de la localidad. Capacidad de trabajar con diversos sectores de la sociedad, turismo, jóvenes, etc. Capacidad de responder a las necesidades de la ciudad Capacidad de responder a la necesidad del barrio.

SI NO S/N 1 0 0,5

X X X X

CRITERIO ARQUITECTONICO PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 PUNTO 5 PUNTO 6 PUNTO 7 PUNTO 8 PUNTO 9 PUNTO 10

Investigación previa, y conocimiento del objeto de estudio. Representación de la nueva función con respeto al espíritu del lugar. Compatibilidad historico-cultural de la nueva función. Compatibilidad de las funciones con la estructura existente. Reversibilidad de la intervención, y facilidad de regresar al estado original. Conservación de los muros, revestimientos, y terminaciones. Flexibilidad de los espacios. Participación de diversos especialistas, paisajistas, ingenieros, etc. Utilización de mano de obra local. Utilización de materiales locales.

X X X X

X X

X X X

X

CRITERIO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 PUNTO 5 PUNTO 6

Capacidad de generar ingresos. Por inversores privados. Por la administración publica. A la Comunidad. Sostenibilidad económica de la intervención. Nuevos recursos humanos.

X X X X X X

CRITERIO AMBIENTAL PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4

Compatibilidad con el contexto urbano y arquitectonico. Analisis de la dinamica de transformacion urbana. Recuperacion de los espacios abiertos. Estrategias de sostenibilidad del edicio y del sitio.

X X X X

18,5/24

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2

ETAPA Estudiamos exclusivamente la estructura, haciendo una mirada critica valorativa sobre el estado de esta, estudiando sus pasibilidades estructurales y de resistencia, generando las verificaciones adecuadas, mediante la implementaciĂłn de diversos software Se generan los lineamientos de las estrategias de diseĂąo que se ven planteadas en la etapa de proyecto.


CONCEPTOS PREIMINARES 1.Orígenes de los sismos

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construcción. No obstante se admite su estudio mediante métodos aproximados como el llamado “estático”. En este procedimiento se aplican fuerzas en las masas del edificio que se consideran equivalentes a la acción del sismo. Para valorar estar fuerzas es necesario conocer la masa del edificio, la rigidez de sus elementos resistentes, la zona geográfica donde se ubica, y el tipo de suelo donde se encuentra implantada

Los sismos pueden tener origen natural o artificial. Los primeros pueden deberse a actividades volcánicas, movimiento de las placas continentales, derrumbes de cavernas, etc. Los artificiales son provocados por el hombre como explosiones subterráneas, derrumbe de minas, caída de objetos muy pesados como una plataforma petrolera y otras causas. Los sismos que liberan mayor cantidad de energía son los debidos a los movimientos de las placas en su zona de borde, denominada falla. Las distintas placas en las que esta dividida la corteza terrestre, de desplazan permanentemente y en sus bordes chocan o se deslizan por encima o por debajo de otras. Dado que la roca puede considerarse elástica se produce el mismo efecto que en un resorte que esta siendo acortado, se va acumulando energía hasta que es repentinamente libera, generando el sismo. El fenómeno del sismo es esencialmente dinámico, genera fuerzas de inercia debido al movimiento de la base de la

2.Zonificacion Sísmica En Argentina y al rededor del mundo hay una red de sismografos y acelerometros que permiten registrar la actividad sísmica. La peligrosidad del sismo se incrementa a medida que nos acercamos al limite entre las placas. A cada zona se le asigna un rango de aceleraciones que se esperan de los terremotos que se efectuan en sesas zonas, por comodidad se expresan como cociente entre la aceleración producida por el sismo y la aceleración de la gravedad y se denomina pseudoaceleracion (Sa)..

Sectores del gráco Psudoaceleraciones

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1

Libro de la cátedra Estructuras III, FAUD, UNC, 2013

3.Periodo del edificio Es la propiedad o caracteristica dinamica fundamental de los edificios. Depende de la distribución de masas y rigideces de la edificación. El periodo es el tiempo que se tarda la construcción en desarrollar una osilacion completa, partiendo y llegando al mismo punto. Podemos decir que el periodo aumenta con la altura de la edificación y disminuye con el aumento de la rigidez del mismo. 4.Interacción Suelo- Estructura En cada zona sísmica hay que considerar las caracteristicas del suelo y ver como interactuan con el periodo del edificio. Para cada zona sísmica donde se encuentran representadas las curvas de los tres tipos de suelo en función del periodo fundamental del edificio. El espectro representa como a partir de las diversas mediciones de un sismógrafo que mide aceleraciones, velocidades y desplazamientos, se genera un


LA ESTRUCTURA EXISTENTE grafico de envolvente de estas aceleraciones para distintos edificios o periodos, que pueden ser utilizado como una herramienta para diseñar. La parte horizontal de cada curva se denomina plafon, señala la máxima acción sísmica y se extiende por un cierto rango de periodos.

En Julio del 2015, la municipalidad de San Martín de los Andes encarga la realización de un informe técnico, para evaluar el estado de la estructura del edificio del ex Hotel Sol en el momento actual y determinar la posibilidad de uso de la totalidad del edificio mediante la adaptación a las condiciones de seguridad establecidas por la normativa vigente. Se realizaron ensayos no destructivos para determinar la calidad del hormigón y la cuantía y disposición de armaduras de los elementos resistentes, en especial en columnas y vigas de la estructura principal. Esta información es la que fue la base para la realización de este trabajo. Las tablas se adjuntan en el anexo gráfico 1.

Junta

Característica estructura existente Por sus características, el volumen mas alto es el mas comprometido desde el punto de vista de la estructura, es por eso que se decidido basar el estudio,en dicho volumen. Posee una estructura resistente formada por columnas, vigas y losas macizas. La planta rectangular se divide en tres bloques separados por juntas de dilatación. Las columnas y vigas conforman pórticos en dos direcciones con secciones variables según los niveles. Todos tienen 5 niveles: basamento, y planta baja, con una superficie menor que las otras plantas, y tres niveles superiores que aumentas la superficie con sus voladizos.

n

atacio

de dil

de Junta

cion

dilata

Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3 Esquema estructural, volumen de estudio.

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RECONSTRUCCIÓN PLANTAS DE LA ESTRUCTURA La fundación consiste en bases aisladas unidas por vigas riostra. Las cargas sobre la estructura se vieron modificadas a lo largo de la vida útil del edificio, por las diversas modificaciones que sufrió el edificio, la mayor cantidad de muros y contrapisos fueronremovidos, al igual que instalaciones y amoblamientos.

J

J

C

PLANTA DE FUNDACIONES

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Como este proyecto plantea la re funcionalizacion del 100% de la edificaciรณn, se debe entender el comportamiento del mecanismo estructural para poder intervenir. Para comenzar se realizaron las plantas de estructura en base al relevamiento mencionado anteriormente.

ESTRUCTURA SOBRE PLANTA BAJA

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PLANTA TIPO ESTRUCTURA

PLANTA DE CUBIERTA

CONDICIÓN DE LA ESTRUCTURA Presenta un aceptable estado de conservación, observándose que no manifiesta deformaciones excesivas ni mala calidad de terminación por lo que es factible su continuidad en servicio siempre que pueda adaptarse a las normativas actuales de seguridad estructural. El aceptable estado de la cubierta le ha permitido protegerse frente a las

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inclemencias climáticas reduciendo los daños. De los ensayos, se establece que si bien la resistencia del hormigón es buena, del orden de 25 a 30 MPa, el efecto de la exposición a la intemperie durante un tiempo prolongado, sin mantenimiento, ha afectado el estado de material y armaduras por lo que es razonable realizar el análisis estructural con un valor conservador de resistencia.

1. Metodología de trabajo Se realizo una primera verificación de la estructura para saber si con la condición actual de la edificación resiste a las solicitaciones y condiciones de uso Fase uno: La estructura resiste a las cargas y sobrecargas que inciden sobre el edificio, se procede al planteamiento de un proyecto


arquitectónico global, para obtener la nueva sobrecarga de uso, para procesar la estructura nuevamente, analizar el comportamiento de la estructura ante la nueva sobrecarga. Fase dos: Si la estructura no verifica se procede a proponer los refuerzos necesarios que deberán realizarse teniendo en cuenta la interacción con la arquitectura. 1.1.Normativas de Referencia Para la realización de este trabajo se utilizaron diversos softwares que en su gran mayoría usan como base de procesamiento las normativas vigentes en ese país. Como la edificación se localiza en Argentina, se trabajaron con las normas vigentes Argentinas en cuanto coeficiente de aplicación y referentes a la localización de la edificación. Las normativas de consulta son las siguientes.. CIRSOC CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LOS REGLAMENTOS NACIONALES DE SEGURIDAD PARA LAS OBRAS CIVILES Cirsoc 101 Cargas permanentes y sobrecargas. Cirsoc 102 Acción del viento. Cirsoc 103 Acción del sismo. Cirsoc 104 Nieve, hielo. 2

EUROCODIGO Son las normas Europeas para el diseño estructural, define la referencia general de la normativa de la normativa nacional vigentes. Eurocodigo 1: Dedicado a las acciones sobre las estructuras. 1

Eurocodigo 3: Dedicado a las construcciones en acero. Eurocodigo 4: Dedicado a las estructuras mixtas Acero y hormigón Eurocódigo 8:Dedicado al aspecto sísmico. 2. Estudio de la estructura existente Pa r a h a c e r l a s v e r i f i c a c i o n e s correspondiente a la estructura existente se utilizo como procesador el Programma SeismoBuild , es un paquete de elementos lineales capaz de predecir el comportamiento de desplazamiento de los pórticos espaciales bajo cargas estáticas o dinámicas, teniendo en cuenta tanto las no linealidades geométricas como la inelasticidad material, y capaz de llevar a cabo todas las verificaciones requeridas por la ley. La propagación de la inelasticidad a lo largo de la longitud del miembro y a través de la profundidad de la sección se modela explícitamente, lo que permite una estimación precisa de la distribución del daño. Junto con la estabilidad numérica y la precisión del programa a altos niveles de deformación, permite la determinación precisa de la respuesta inelastica y la carga de colapso de cualquier configuración estructural de tipo pórtico. El Software consta de seis módulos principales: El modulo de modelado de edificios, donde es posible definir los datos de entrada del modelo estructural, El modulo de requisitos reglamentarios, donde los parámetros y las opciones se definen de acuerdo con lo prescripto por la legislación a seguir. Los módulos Autovalorativos (análisis

Manuale di Utente SeismoBuild- SeismoStruct Verication Report For version 2018 Introducción a las Estructuras - Jorge Bernal- Reglamento CIRSOC

2

1

pushover), en el que se realizan los análisis seleccionados. El modulo de verificaciones,en el que severifican los elementos estructurales, de acuerdo a la legislación seleccionada Por ultimo el modulo de informe, que proporciona los resultados. 2.1. Modelo del Edificio El objeto de estudio se dividió en tres partes correspondientes con las juntas de dilatación y procesados en archivos diferentes para obtener un comportamiento por separado, con esta consideración se desprecia la acción de un edificio sobre el otro considerando que las juntas de dilación se encuentran correctamente proyectadas. Los parámetros a definir son los los siguientes. -Normativa base: Eurocodice 8 -Unidades de medidas: Sistema Internacional. -Numero de niveles: 5 -Altura de Pisos:Correspondientes a cada nivel.

2.1.1. Las secciones La dimensiones y disposición de los elementos es muy regular tanto en planta como en altura, se realiza teniendo como base el modelo estructural realizado con anterioridad, y exportado como modelo DWG. La estructura posee una reducción de la sección de sus columnas en altura, previstas en su diseño inicial.

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2.1.2. Materiales

2.1.3. Las Cargas

Como calidad de hormigón se utilizo el H20, a pesar de que las pruebas realizadas permitió saber la calidad del hormigón, se decidió trabajar con una resistencia menor, debido a que dicho trabajo se realizo con barios años de posterioridad, a pesar de que el programma aplica coeficientes correctivos para trabajar con las incertesas que puede dar el material y su comportamiento, tratándose de un edificio que no posee las mismas condiciones para las cuales fue proyectado. A medida que se van generando las diferentes secciones de las columnas y vigas se fueron cargando la información de sus respectivas armaduras. El tipo de acero empleado, es acero dúctil con una tensión de fluencia, Las barras se consideraron estriadas y tanto su diámetro como su disposición, se dispusieron según las tablas anexo gráfico 1 y su largo y la superposición relativa entre barras mayor a 1m. El espesor del revestimiento se considero 0.025m.

El peso propio de la estructura fue calculado por el programa dependiendo del material aplicado y sus respectivas secciones. Para las cargas permanentes de los muros se calcularon según el tipo de muro, encontrándose dos tipos de muros principales en la edificación al igual de la carga de cubierta que son aplicados sobre los elementos correspondientes de la edificación. La s c a r g a s d e m u r o s f u e r o n aplicadas sobre las vigas teniendo en cuenta la altura del nivel. Los muros perimetrales de los niveles superiores se apoyan sobre el borde de las losas, al no poder

Calculo peso propio de los elementos

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ser cargadas como cargas lineales sobre la losa, se calculo el proporcional de la carga del muro sobre la losa y se procedió a ser cargado en el programa como una carga en kN/m2. Sobrecargas de uso, o cargas vivas, se analizaron las cargas actuales del edifico, el los sectores donde la edificación se encuentra sin uso, se utilizo la sobrecarga para la tipologia de área residencial,para la cual fue proyectada, a diferencia a aquellos sectores de la edificación que se encuentran en uso con áreas administrativas a la municipalidad, que se utilizo como tipologia de carga de áreas de trabajo con puestos fijos.


2.2. REQUISITOS NORMATIVOS Y para los voladizos de los últimos niveles se utilizo la tipologia de carga balcones para uso residencial. A continuación se muestra la diferencia entre las sobrecargas consideradas en el eurocódigo y las normas CIRSOC. Carga de nieve según el mapa de nieve de la Provincia del Neuquén de la norma CIRSOC 104- Anexo al capitulo 2- anexo gráfico 2. Carga sísmica Las cargas sísmicas fueron cargados mediante el espectro de respuesta y fue configurado en el modulo de requisitos normativos.

Tipología de carga- Segun Norma CIRSOC

2.2.1.Estados limites En los Eurocódigos, el estado de deterioro de la estructura se define a través de tres estados límite, llamados: Estado límite de colapso (NC),la estructura es fuertemente dañada y presenta una resistencia y una rigidez lateral residual muy baja. La mayor parte de los elementos no estructurales se encuentran colapsados. Daño significativo (SD),La estructura es significativamente dañada pero presenta aun una cierta resistencia y rigidez lateral residual, son presentes modestos desplazamientos permanentes entre planos. Daño limitado (DL), la estructura es ligeramente dañada, los elementos estructurales mantienen su

resistencia y rigidez. Los elementos estructurales pueden mostrar fisuraciones pero el daño puede ser despreciado. Los niveles de rendimiento utilizados consisten en una combinación de rendimiento objetivo del edificio (nivel de Operatividad, Empleo Inmediato, Salvaguardia de la Vida y Prevención del Colapso) y de la acción sísmica (porcentaje de superación la acción sísmica del 2%, 5%, 20% y 50% en el ciclo de vida convencional de un edificio de 50 años). Los correspondientes estados límite para la Normativa Italiana son cuatro, es d e c i r, e l E s t a d o L í m i t e d e Operatividad (SLO), de Danno (SLD), de Salvaguardia de la Vida (SLV) y de Colapso (SLC). Además de las limitaciones consideradas, se debe

Tipología de carga- programa SeismoBuild

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A continuaciรณn se muestran los resultados de los modelados

Vol. 1

Vol. 2

Vol. 3

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definir la posición en el territorio de la estructura, la vida nominal y la clase de uso, de modo que los parámetros necesarios para recalibrar el espectro se calculen automáticamente. Se debe definir bajo que estado limite basar las verificaciones estructurales. La valoración de la estructura se realizo para los tres estados limites. 2.2.2.Tipo de análisis El programa aplica el método más utilizado para evaluar los edificios existentes, es decir, el análisis estático no lineal. Un análisis estático no lineal (AENL) consiste en primera instancia en el análisis de las cargas gravitacionales en la estructura estudiando donde se producen las primeras deformaciones, l uego pasan a actuar las cargas laterales que se incrementan, paso a paso, en una dirección hasta que se produce la formación la primera rótula plástica y se presenta una redistribución de la rigidez de la estructura, y así prosigue un proceso iterativo hasta que la estructura falla totalmente. De igual manera sucede con las cargas laterales en la otra dirección. Es decir, AENL consiste en tres análisis, uno por carga gravitacional y dos por cargas laterales en ambas direcciones. Así se obtiene una gráfica, que muestra dónde se forman las rótulas plásticas en las estructuras, y dos curvas (curvas pushovers) que muestran el corte basal V, relacionado con el desplazamiento en el nivel superior.

Las diferentes distribuciones de carga que se aplicarán a la estructura se definieron eligiendo las distribuciones de carga, decidiendo las cargas horizontales (uniforme y/o modal), sobre la aplicación simultánea o no de las cargas laterales incrementales en las dos direcciones horizontales (Uniaxial o Biaxsial) la existencia o no de excentricidad accidental (única y/o d o b l e ) . Pa r a e s t e t r a b a j o s e escogieron los 15 tipos de distribución de carga exigidos por la normativa que trabaja con las cargas uniaxiales con excentricidad, en la diversas direcciones al igual que se seleccionaron las 9 opciones uniaxiales sin excentricidad. Los esquemas son que se muestran en la tabla

2.3. Nivel de Conocimiento Corresponde a los datos disponibles sobre la configuración estructural. Se definen tres niveles de conocimiento. Para el desarrollo de este trabajo se utilizo el Nivel de conocimiento 1, con un factor igual a 1,35 y su objetivo es el de reducir las resistencias de cálculo de los materiales; de aumentar (en algunos casos) las tensiones transmitidas por los elementos dúctiles a los elementos frágiles. Se escogió este nivel de conocimiento porque hay información faltante dentro del legajo técnico y cierta documentación que no se encuentra disponible. Las características de este nivel se detallan a continuación

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Geometría: Se realiza el material gráfico de la edificación mediante un relevamiento visivo del edificio o con un completamiento de la documentación vieja. Detalles: El proyecto esta acorde a las normas de la época y con las respectivas verificaciones insitu. Materiales: Valores usales para la practica constructiva de la época y con una limitada prueba en el sitio.

2.2.4. Acción Sísmica 4 La acción sísmica, se transmite a las edificaciones por la base de la estructura, la cual tiende a seguir el movimiento del suelo, mientras que por inercia las masas de la edificación se oponen a ser desplazadas. Esto genera fuerzas internas que pueden poner en peligro la seguridad de las edificaciones. Por tanto surge la necesidad de determinar la demanda y la capacidad de las estructuras. Para determinar la demanda se pueden utilizar modelos uni-paramétricos y/o modelos multi-paramétricos. En los modelos uni-paramétricos la acción sísmica es cuantificada por un solo parámetro, como la intensidad macro sísmica, la aceleración máxima, la velocidad máxima o el desplazamiento esperado. Los

modelos multi-paramétricos, consideran varios parámetros para cuantificar la acción sísmica, un ejemplo claro son los espectros de respuesta. En este caso se determina el espectro de respuesta elástica (tal como se especifica en la normativa seleccionada). Cuando la base de un edificio entra en vibración ésta se trasmite a su estructura, que también comienza a vibrar. En un sistema completamente rígido, la vibración del edificio sería exactamente la misma de la de su base. Sin embargo, como las estructuras tienen siempre una cierta elasticidad, la vibración no es la misma y tanto el periodo de vibración como las aceleraciones de base y estructura son diferentes.

A partir de toda la información brindada el programa se encarga de la recomposición del espectro de respuesta, para los tres tipos de daños.

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El espectro elástico de respuesta muestra la aceleración máxima absoluta de la vibración de la estructura. Tiene, por lo tanto, unidades de aceleración. Estudios experimentales han demostrado que e l e s p e c t r o d e p e n d e fundamentalmente de dos factores: -La aceleración de la vibración a la que se somete la base. Aunque la vibración de base y estructura sean diferentes, no son independientes, sino que el aumento de una implica el aumento de la otra, generalmente de forma lineal. Esto hace que en muchas ocasiones el espectro elástico de respuesta no sea mostrado como una aceleración, sino como el cociente entre el espectro de respuesta en sí y la aceleración de la base. -El periodo de oscilación de la estructura. Un periodo muy corto indica una estructura muy rígida, por lo que en periodos muy cortos el espectro elástico de respuesta es muy parecido a la vibración de la base. En periodos muy largos, la vibración es mucho más lenta que la del suelo, por lo que la estructura se independiza y el espectro elástico de respuesta es muy reducido. Para general el espectro de respuesta de la estructura se tienen que tener diversos factores que se encuentran relacionados con la ubicación de la construcción, a continuación se muestran los valores valores utilizados. -PGA, es la aceleración máxima del suelo, este valor se obtuvo del plano

de la zonificacion sísmica de la república Argentina que se encuentra en el anexo gráfico 3. La Ciudad de San Martin de los andes se encuentra ubicada en la ZONA 2 (MODERADA), con una aceleración máxima de suelo de 0,18g. -El amortiguamiento, es el espectro de respuesta elástica acelerada se expresa mediante una forma espectral (espectro normalizado) referido a una amortiguación convencional del 5%,para las construcciones de hormigón armado, multiplicada por el valor de la aceleración horizontal ag máxima en un sitio de referencia horizontal rígido. Tanto la forma espectral como el valor de ag variar en variar el período de retorno promedio -Tipologia spettro: El eurocódigo considera la acción sísmica y define las formas espectrales para el calculo del diseño sismorresistente de estructuras. Presenta una diferencia respecto a lo considerado en otras normas europeas ya que hay una variación en los tipos de suelo y en la definición de los espectros de diseño. El Eurocódigo hace una distinción entre sismos grandes los cuales quedan enmarcados dentro de los espectros tipo 1 y sismos pequeños que se sitúan en los espectros tipo 2. Este trabajo se enmarca en el espectro numero 1, ya que es el mas perjudicial para la edificación, porque trabaja con periodos mas largos. Este es uno de los

parámetros mas importantes en la definición del espectro de respuesta. -Tipo de suelo: Este parámetro depende fundamentalemte de la composición geológica del suelo, se tomo como referencia los datos del suelo brindados por la municipalidad, correspondiente al tipo de suelo A. -Costom Lebel: Los edificios se dividen en clases de uso definidas de la siguiente manera: Clase I: edificios con presencia ocasional de personas; edificios de granja. Clase II: edificios cuyo uso permite el hacinamiento normal, sin contenidos peligrosos para el medio ambiente. y sin funciones públicas y sociales esenciales. Industrias con actividades no peligrosas. Puentes, obras infraestructura, redes viales y ferroviarias cuya interrupción no causa situaciones de emergencia. Presas en cuyo colapso no causa consecuencias significativas. Clase III: Edificios cuyo uso implica hacinamiento significativo. Industrias con actividades peligrosas para el medio ambiente. Puentes, obras de infraestructura, redes viales y ferroviarias cuya interrupción provoca situaciones de emergencia. Presas relevantes por las consecuencias de su eventual colapso.

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Clase IV: Edificios con importantes funciones públicas o estratégicas, también con referencia a la gestión de protección civil en caso de desastre. Industrias con actividades particularmente peligrosas para el medio ambiente. Puentes y redes de carreteras y ferrocarriles de importancia crítica para el mantenimiento de las carreteras de comunicación, particularmente después de un evento sísmico, y cuyo colapso podría causar un número particularmente alto en bajas. Presas conectadas a la operación de acueductos y plantas. producción de electricidad Se trabajo con la clase 3, principalmente porque tanto la función para la cual fue proyectada como el proyecto de intervención se plantea actividades que pueden albergar gran cantidad de personas. 2.2.5. Acciones estáticas Se asignan los coeficientes de las cargas permanentes y variables, además de las cargas horizontales introducidas con las respectivas distribuciones de carga, en los análisis no lineales se aplican también las cargas estáticas, permanentes y variables, que también se utilizan para definir la masa estructural en el análisis de los auto valores. Son dos los valores definidos, el coeficiente de carga permanente, que se considera igual a 1, y el coeficiente de cargas variables que se utiliza el valor de 0,5 ya que se considera que la probabilidad de ocurrencia de la sobrecarga es intermedia, por

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ejemplo locales en los que es frecuente la aglomeración de personas o cosas, edificios públicos, grandes tiendas, templos, cines , teatros, escuelas, hoteles, etc. 2.2.6. Verificaciones Se seleccionaron las verificaciones que se pretende realizar, de acuerdo con la normativa italiana vigente, para los elementos estructurales y para los nodos viga-columna. Las verificaciones disponibles dentro de todas las normas utilizadas en el programma son : -Rotación de los elementos -Fuerzas de corte de los elementos -Deformación de los elementos. -Fuerzas de corte de los nudos -Área de los estribos horizontales en los nudos -Área de armadura vertical de los nudos y desplazamientos entre planos. 2.3. Análisis Autovalorativo El análisis de los autovalores es un análisis estructural puramente elástico en el que las propiedades de los materiales se mantienen constantes a lo largo del procedimiento de cálculo. 2.4. Analisis Pushover Para hacer una estimación de la capacidad horizontal de estructuras que presuponen una respuesta dinámica que no se vea significativamente afectada por los niveles de deformación sostenidos (es decir, la forma de la

distribución de la carga horizontal que simula la respuesta dinámica puede suponerse constante), se utiliza el análisis pushover convencional (no adaptativo). Las cargas verticales introducidas, y aplicadas al modelo estructural además de las cargas incrementales, son iguales a Cgg+Cqq, donde Cg y Cq son, respectivamente, los coeficientes de las cargas permanentes y variables, definidos en la ficha Acciones Estáticas del módulo Requisitos Normativos.El peso propio de las vigas y de los pilares se calcula automáticamente sobre la base de los pesos específicos de los materiales y de la geometría de las secciones. El peso propio adicional de las losas y las cargas variables se introducen automáticamente como masa adicional en las vigas. El análisis estático no lineal puede aplicarse con dos distribuciones de carga horizontal diferentes: (i) una distribución “uniforme”, que intenta simular una respuesta inelástica dominada por un mecanismo de plano débil (con desarrollo de bisagras plásticas en los extremos superior e inferior de todas las columnas de un plano, típicamente la planta baja, que se somete a las fuerzas laterales más elevadas); (ii) una distribución modal, proporcional al modo elástico fundamental traslacional.


2 Las cargas incrementales pueden aplicarse en ambas direcciones (X e Y) y en ambos sentidos, positivo y negativo. Además, las cargas incrementales aplicadas en dirección X y en dirección Y pueden considerarse agentes simultáneamente aplicando las dos combinaciones siguientes: Fx 0.30 Fy0.30Fx Fy Donde Fx e Fy representan las cargas incrementales aplicadas, respectivamente, en dirección X e Y. Por último, para tener en cuenta las incertidumbres en la posición de las masas y la variación espacial del movimiento sísmico, el centro de masa calculado en cada plano podrá considerarse desplazado desde su posición nominal de una excentricidad accidental igual al 5 % de la dimensión en planta perpendicular a la dirección de la acción sísmica, respectivamente. El factor de carga se incrementa automáticamente desde el programma hasta que se alcanza un límite definido por la normativa o hasta que se alcanza el colapso numérico. Para aumentar el factor de carga se sigue la estrategia de desplazamiento, que consiste en aumentar directamente el desplazamiento global del nodo de control y calcular el factor de carga correspondiente a dicho desplazamiento.

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2.5. Vericación y Resultados Una vez procesado se exponen los resultados teniendo las observaciones pertinentes. La vericación al la rotación de los elementos,presenta los resultados de las pruebas de capacidad deformativa para vigas y columnas, los momentos generados por los diferentes elementos estructurales. Gracias al análisis crítico, que corresponde al conjunto de los resultados de todos los análisis, muestra que elementos han alcanzado su capacidad, produciendo la rotura del elementos. En relación a esto, no se detectaron problemas, se puede apreciar que las secciones son correcta, resistiendo para las diferentes combinaciones de carga. El mayor indice de deformación a la rotación de los elementos lo presentaron las columnas del segundo nivel, producido por la diferencia de la altura del nivel, pero aun así no se produjeron rotura de los elementos para ninguno de los estados de carga.

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Fuerza de corte en los elementos, los resultados de las comprobaciones de capacidad de corte para vigas y columnas de acuerdo con la normativa seleccionada. Observando el análisis critico, se evidencian aquellos elementos que no resisten al corte de los elementos. Los esfuerzos en las vigas y columnas son soportados por la armadura, presentes en la pieza estructural. Estos elementos son los pórticos de las extremidades, que son aquellos que se encuentran mas solicitados ante la acción sísmica. Los indices de capacidad son mayores a 1 (valor/capacidad), a su vez con la información de la armadura suministrado se puede apreciar que aquellos pórticos, son los que poseen la menos cantidad de armadura. Como primera aproximación se podría suponer que la edicación estructuralmente se encuentra preparada para recibir las cargas gravitacionales pero no así las cargas sísmicas. También se puede notar que ante la acción de las fuerzas sísmicas actúan las vigas del ultimo nivel actuando como sostén del momento de vuelco. En el único lugar donde se ven afectas las columnas es en el volumen mas bajo producido por la diferencia de rigidez que produce el cambio de altura entre un volumen y el

otro. Fuerza de corte en los nudos, se muestran los resultados de las comprobaciones de las fuerzas de corte para los nodos vigacolumna, de acuerdo con la Normativa seleccionada. Los nodos que han alcanzado su capacidad de corte se resaltan en rojo en la siguiente vista 3D.

Los valores mas críticos se muestran en los planos intermedios, nivel 2, 3 y 4 En Argentina, cuando la obra fue construida se encontraba en vigencia nivel nacional la norma CONCAR 70, desarrollada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica –Inpres-. Esta fue aprobada en junio de 1972 pero, como las provincias y municipios son autónomos, no son exigidas a nivel provincial ni municipal hasta que no son aprobadas en cada jurisdicción. Cuando se construyo la obra, no fue exigida la aplicación de ninguna medida de seguridad frente a acciones sísmicas. Esto se ve manifestado en que los pórticos no están diseñados convenientemente ya que son los nudos los que están fallando

ARQUITECTURA

PROYECTO

AMBIENTE

ESTRUCTURA

Enfoque holistico en el proyecto de arquitectura. El holismo es una tendencia o corriente que analiza los eventos desde el punto de vista de las múltiples interacciones que los caracterizan. El holismo supone que todas las propiedades de un sistema no pueden ser determinadas o explicadas como la suma de sus componentes, considera que el sistema completo se comporta de un modo distinto que la suma de sus partes. En el proyecto de arquitectura intervienen principalmente 3 elementos claves, que estructuran el diseño. LA ARQUITECTURA, en ella se contemplan todos los usos y funciones, articulados correctamente. EL AMBIENTE, o la sustentabilidad, contemplado desde el punto de vista del impacto que genera la intervención en los espacios circundantes, y la energía necesaria para su construcción y correcto funcionamiento. LA ESTRUCTURA, el eje vertebral de la propuesta. Estros aspectos no son independientes y trabajan todos en conjunto para lograr una eciencia en la obra de arquitectura.

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CONCLUSIONES

3. LA PROPUESTA 6

Los esfuerzos de torsión que se presentan no son muy grandes, ayudado por su regularidad de la forma en planta (L/l=1), y en la disposición de sus elementos estructurales. La estructura se encuentra en condiciones de resistir las cargas gravitatorias, pero no resistir los esfuerzos sísmicos. Los planos perimetrales son los mas perjudicados, ya que son los que ante la acción del sismo responden a este tipo de solicitaciones y son los mas exigidos. La mayor parte de los problemas se encuentran concentrados en las vigas, esto habla de una estructura con columnas fuertes y vigas débiles.

Múltiples son las estrategias y técnicas de intervención que es posible adoptar para el mejoramiento y el adecuamento sísmico de las construcciones existentes en hormigón armado. A la hora de realizar una intervención de adecuamiento sísmico sobre edificaciones que no fueron diseñadas para resistir las cargas sísmicas, contemplando la cantidad de años para los cuales una edificación es proyectada se pueden plantes 3 escenarios posibles. 1. La demolición del edificio: Cuando los daños en la edificación son my significativos, que pone en riesgo la vida de los usuarios y que a su vez no

permite la regeneración de la estructura o ninguna intervención de adecuamiento sísmico, lo que trae con sigo la producción de gran cantidad de escombros que deben ser trasladados fuera del área donde ese localiza la edificación, para dar comienzo a la construcción de un nuevo edificio, contemplando una estructura antisísmica. Un aspecto que se debe contemplar es el social, en la relocalizacion de las personas que hacen uso de la edificación que temporariamente deben ser transferidos para poder cumplir con las necesidades que desempeñaban en ese lugar. 2. No intervención: este escenario queda sujeto a la existencia de los sismos a lo largo de la vida util de la


edificación. Un sismo de baja intensidad generaría rotura o daños ligeros en la edificación. Un sismo de mediana escala produce la necesidad de una intervención sobre la edificación y por ultimo un sismo de gran magnitud, derivaría en el escenario 1, en la demolición de la construccion con posibles riesgos en sus usuarios. 3. Intervencion de adecuamiento sismico: Una intevencion sobre la estructura del edificio, permite extender la vida util de la edificacion, se podria decir que desde el momento de la intervencion, la edificacion se renueva, pudiendose asumir que la edificacion fuese nueva.

Un una estrategia ecaz de aumentar en modo sostenible y reversible, la resiliencia del ambiente construido y aportar a la regeneración urbana. Los exoesqueletos pueden ser estructuras integrales, cuando revisten global mente la construcción, trabajando contemporáneamente con los refuerzos laterales. Teniendo la posibilidad de integrarse con una nueva intervención, tienen que ser debidamente proyectados, a través de un enfoque holistico, que interrelaciones los aspectos estructurales, con las cuestiones de confort ambiental y arquitectónico (formal y funcional). En este caso la estructura es integrada en la toma de decisiones de diseño, permitiendo trabajar como un elemento

arquitectónico, que permite organizar funcionalmente las actividades en el interior del edicio. El concepto detrás del exoesqueleto consiste en envolver el edicio existente con una nueva estructura externa. Este principio se puede encontrar en la naturaleza, más precisamente en el caparazón de algunos invertebrados, o en un exoesqueleto capaz de adaptarse a su manera para soportar las cargas a las que está sometido y capaz de reaccionar a las tensiones inducidas. Replicado en la escala de un edicio existente, la idea es crear una estructura de refuerzo externa que se comporte como un exoesqueleto natural; de hecho es independiente de la estructura primaria, no pesa sobre ella ni sobre los cimientos, por

CICLO DE VIDA DE UNA CONSTRUCCIÓN A la hora de pensar en una estrategia de intervencion sobre las estructuras existentes se debe contemplar todo el ciclo de vida de la edicacion, ya sea en la planicación, diseño y estudio de una obra hasta la operación y eventual cierre por parte del usuario nal, para asi poder entender la cantidad de energia que se destina para la construccion de un nuevo elemento arquitectonico.

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lo tanto, no implica más cargas y la condición de tensión estática no cambia. En cambio, en el caso de una tensión dinámica, el exoesqueleto se tensiona y absorbe energía y luego se disipa, disminuyendo la tensión en la estructura original y conteniendo daños en todo el sistema estructural. Se puede decir que el exoesqueleto y la estructura primaria en caso de terremoto operan en paralelo. La disposición de la nueva estructura debe respetar la conformación del edicio y debe ser lo más regular posible en el plan, para evitar efectos de torsión y garantizar una mayor uniformidad de la respuesta sísmica. El proyecto de recalicación energética tiene como objetivo resolver el problema de la pérdida de calor mediante la creación de una estratigrafía adecuada que permita mejorar la eciencia energética. Entonces, desde un punto de vista estructural, el exoesqueleto está formado por perles de acero, conectados al edicio por medio de conexiones supuestamente rígidas, y dimensionados para mejorar la respuesta de todo el edicio a una tensión sísmica, proporcionando una resistencia adecuada. Las deciencias estructurales de los edicios se descuidan y, a menudo, quedan en un segundo plano. Para no frustrar cada recalicación energética y arquitectónica, el aspecto central debe ser, ante todo, la necesidad de refuerzo estructural, que afecta la vulnerabilidad sísmica, que en caso de terremoto es el

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elemento predominante para la supervivencia del edicio. y el valor de su contenido. La sostenibilidad de una intervención también radica en tener en cuenta el impacto de los daños o colapsos causados por un posible terremoto durante la vida útil del edicio sujeto a reconstrucción.

3.1. CLASIFICACION Existen múltiples soluciones proyectuales para la readecuacion estructural a partir de exoestructura, cuya eleccion deveria ser definida a partir de un enfoque holistico implementando una lógica del circulo de la vida incorporando al sistema a travez de un analisis costo- beneficio, requerimiento estructural, ambiental, y arquitectonico. Focalizando la atención sobre los aspectos estructurales, el sistema de intervencion deberia ser seleccionado atravez de tres aspectos consecutivos, definidos a continuación: 1. Elección de la tecnología o material a implementar 2. Elección de la tipologia o del esquema resistente. 3. Elección de las dimensiones o las primeras aproximaciones (predimensionado).


1. LA TECNOLOGÍA La elección de la tecnología, se encuentra en gran parte ligado a las posibilidades del lugar de ubicación de la obra y sus recursos, tiene que estar en la posibilidad de realizar sistemas ligeros, resistentes y reversibles. La utilización del acero permiten una rápida puesta en obra, transporte, permitiendo la compatibilidad la posibilidad de integrarse a la intervención. El tipo de acero es un parámetro a definir, en el caso de que se quiera atribuir a la nueva estructura un comportamiento dicipativo y en relación a los principios de diseño por capacidad, es posible diseñar los elemento resistentes con un acero de mayor resistencia (S355)mientra se emplea un grado menor para las zonas que se deben plastificar. La protección ante los agentes atmosféricos es un punto

fundamental ya que la utilización del acero inoxidable, impacta directamente en el precio de la intervención., por lo que se selecciona el método a través de pinturas.

2. TIPOLOGIA ESTRUCTURAL Una vez definido el material se procede a la elección del esquema resistente, es decir de la tipologia estructural. El material es en gran parte es el que limita las configuraciones geometricas (planta y en alzado) y las mecánicas (resistencia, rigidez y ductibilidad global). Otro factor importante que depende de la eleccion de la tipologia estructural es del espacio disponible a lo largo del perímetro del edificio. La trasmisión de las acciones puede darse a partir de elementos en 2D o en elementos 3D. En el primer caso las paredes pueden ser dispuestas de

manera paralelas a la edificacion o perpendiculares a estas. El sistema de paredes de de con elementos perpendiculares a la edificación, que tienen inspiración en la arquitectura gótica y el concepto de contrafuerte, tiene la ventaja de poder desvincularse de la la grilla estructural, pudiendo ser distribuidas como sean necesarios en modo de regularizar la respuesta dinámica de la edificación existente. En esta caso la vinculación se puede dar mediante vinculaciones rígidas para favorecer la trasmisión de las acciones. Mucho mas común son los casos de los muros perpendiculares a la edificación pueden crecer en gran medida en ancho, este sistema es muy utilizado en edificios de muchos niveles. Las paredes de corte pueden ser diseñadas con secciones contante o cónico siguiendo en este caso el diagrama de corte y de momento global.

EXOESQUELETO 2D

Figura 12: Elección de la tipología estructural [6]

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En cuanto la tipologia de conformacion dichos planos se pueden usar los arriostramientos concentricos, contraventos ecentricos, los arristramiento con inestabilidad impedida y pórticos con nudos rígidos. A su vez según la norma los arriostramiento Concentricos y excentricos se pueden clasificar según la siguientes configuraciones. La elección del esquema mas conveniente depende de la prestación estructural al igual de la rigidez y resistencia necesaria y de la configuración espacial para permitir l paso de aberturas. Pasando de la escala del sistema

Figura 13: Elección de la tipología estructural [6]

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desde el macro elemento al elemento compositivo, es necesario proceder a la elección de los perfiles que conformaran la estructura. La elección de tipo de perfil depende principalmente del tipo de solicitación a la cual el miembro se encuentra solicitado. En el caso en el que las solicitaciones dominantes sean de tipo axial, la solución mas eficiente es la elección de perfiles huecos ya sean fabricados en frio o en caliente. Los perfiles circulares poseen un gran eficiencia y otorgan un gran nivel estético. Este proceso se completa con la elección de tipo de vinculo, tanto de ambas estructuras entre si como de la nueva estructura al suelo, se pueden incorporar opcionalmente, dispositivos de

dicipacion adicional, en el cual la fundación reduce la acción en fundación. Esta estrategia requiere por parte de la estructura existente una mayor capacidad de desplazamiento n términos absolutos y relativos y en muchos casos no compatibles con el edificio a proteger.

3.PREDIMENSIONADO Por ultimo esto se concluye con un pre dimensionamiento de la estructura, que es basado un un calculo simplificado, que cuenta con un primer tentativo de los macroelementos.

Figura 14: Elección de la la sección- predimensionado [6]


RIGIDEZ REQUERIDA Para valorar la rigidez necesaria requerida para la nueva intervencion, se utiliza el estudio que se presenta en el articulo “Design spectra for the preliminary desing of elastic seismic retrofit solution from the outsideCOMPDYN, crete, 2019”, que plantea evaluar la interacción entre la modificación (realizada desde el exterior) sobre un edificio existente a través de un sistema simplificado de 2 grados de liberta. Los espectros de diseño se derivan para la definición de la rigidez de la estructura de modificación requerida para limitar y controlar el desplazamiento de la estructura existente cuando se somete a

terremoto de diseño. (el objetivo de la intervención de modificación es evitar daños excesivos. La respuesta estructural del edificio existente se describe por: el período fundamental (T1), la masa efectiva (m1), la rigidez elástica inicial (k1), el coeficiente de amortiguación (c1), y la fuerza elástica (Fy, 1). Dada la rigidez elástica (k1) y la fuerza de fluencia (Fy, 1), el desplazamiento de fluencia (δy, 1) se puede derivar (δ1= Fy1/K1). La respuesta estructural se analiza con referencia a un conjunto de parámetros: (η) representa la fuerza elástica del edificio existente, adimensionalizado

con respeto a la masa (m1) multiplicada por la aceleración del suelo Sa (T1).

Va l e l a p e n a s e ñ a l a r q u e , l a adimensionalización del parámetro de fuerza permite evitar la dependencia de los espectros en los valores de la aceleración máxima del terreno. El daño en el edificio existente se evalúa a través del parámetro μ que

0,22

0,86

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representa la "demanda de ductilidad" del edificio existente después de la modificación. Se define como la relación entre el desplazamiento máximo (δMAX) por la estructura durante una sísmica evento y el desplazamiento de rendimiento (δy, 1).

Otro parámetro fundamental requerido para derivar la solución de adaptación óptima es el parámetro de rigidez ( λ ) que representa la relación entre la rigidez elástica de la modificación (k2) y la rigidez del edificio existente (k1).

METODOLOGÍA

Los espectros de diseño para el diseño preliminar de la solución de modificación realizada a partir de se i n f o r m a e l e x t e r i o r, d o n d e l a demanda de ductilidad μ se representa en función de la rigidez relación para los valores dados del período inicial T1 y el parámetro de fuerza η. En cuanto a fuerza de fluencia, se consideró que los diferentes valores de η representaban débil (η = 0.30), medio (η = 0.50-0.60) y edificios fuertes (η = 0.85).

Figura 15: Elección de la la sección- predimensionado [6]

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A partir de la determinación del ábaco de que relaciona la demanda de ductivilidad gobal y la relación de rigideces, bajo el periodo T1= 0.86 , ingresamos al espectro de respuesta generado previamente para obtener la aceleración del edificio para dicho periodo. Una vez obtenida la aceleración de la vibración a la que se somete la base, para el periodo T1, y habiendo determinado la masa del edificio existente(m1) y la fuerza elástica(Fy),es decir la fuerza que ejerce la estructura cuando aun no ha superado su límite de elasticidad y sufre una fuerza que lo deforma temporalmente. Esta ultima es es brindada por el programa de calculo Seismo Build, cuando hemos modelado toda la estructura de hormigón. m1= 31576,78kN

Figura 16: Esquema síntesis planos resistentes verticales en la propuesta


Fy= 3321,81 Sa(T1)= 0,27g Se procede a calcular la fuera elástica del edificio existente obteniendo como resultado (η)= 0,38 -El limite elástico del edifico, corresponde a la solicitaciones máximas que puede ser solicitado la

edificación antes de enfrentarse a deformaciones plastias. (μ)= 2 Con estos valores podemos ingresar al ábaco numero 1 para obtener la relación de rigideces entre las dos estructuras.

PROCEDIMIENTO El objetivo es encontrar una estructura equivalente en acero capaz de resistir las cargas sismicas implicadas sobre la estrutura de hormigon. Para eso se procedio a calcular la rigidez efectiva, es decir la rigidez del edificio de hormigón antes de producirse daños que interfieran en su resistencia. Se desarrollaron unas tablas de exel para calcular las solicitaciones en cada nivel teniendo en cuenta la masa de cada nivel. Para la masa del edificio se utilizo el valor máximo de masa que intervino en el procesamiento del seismo buil. Una vez obtenido las cargas en cada

nivel se procede a calcular el corte basal y el momento de vuelco al pie de la edificación. A la hora de actuar el sismo el encargado de resistir a la acciones sísmicas serán los planos que se encuentren en sentido paralelo del edificio. Características estructura predimensionar Se realizo un primer planteamiento de la conformación de los pórticos, según lo mas conveniente y compatible con el proyecto de arquitectura, teniendo en cuenta las circulaciones, orientaciones, etc.

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PROPUESTA 1- DIRECCION X

7-8

La fuerza en cada nivel, se divide por la cantidad de planos que tenemos en esa direccion.

5-6

Como primera propuesta se plantearon 8 planos planos resistentes con una configuración de macropor co, vinculados en el ul mo nivel, con la siguiente configuración. Los planos ver cales fueron diseñados con cruces de San Andrés cons tuido de dos rantes que trabajan alternadamente a tracción, lo que permi rla su funcionamiento frente las cargas en ambas direcciones. Al actuar las cargas en un sen do, una de las astas procede a traccionarse, mientras la otra se comprime.

3-4 1-2

(703,15kN/4)

(585,34kN/4)

(467,54kN/4)

(349,73kN/4)

El sombreado m u e s t r a l a estructura que trabaja frente a las acciones que se muestran en el esquema.

28°

28°

28°

41°

(154,62kN/4)

Numero de planos 8 Desplazamiento maximo :0.1864m Fuerza en la base :4311026.26N Rigidez: 23127.82 kN/m

Rigidez total: 185.022,56kN/m Seccion columnas Ø219.1mm Seccion Diagonales y vigas Ø127mm

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Keff metal > Keff hormigon EFICIENTE

EDIFICIO DE HORMIGON Desplazamiento maximo :0.1811m Fuerza en la base :3321880 kN Rigidez:18342.79kN/m Rigidez mínima requerida : 36.685,58kN/m


Tablas de propia elaboración, para calcular las solicitaciones en cada elemento

Deformada de la estructura propuesta, realizada con el programa Sap2000

Las cargas fueron aplicadas por nivel . Al actuar el sismo el edificio comienza a oscilar y la estructura de hormigón armado al querer desplazarse encuentra una resistencia en la nueva estructura de acero. En otras palabras las cargas consideradas para calcular la nueva estructura fueron las que genera la estructura de hormigón, considerando su masa en relación al nivel en el que se encuentra. Las secciones fueron previamente verificadas antes de ser cargadas al programa, con un pequeño predimensionado. En esta primera propuesta al actuar el sismo las fuerzas serán absorbidas principalmente por la estructura de acero, dependiendo de su configuración, si por el contrario, no es suficientemente rígida, es muy flexible,se lograría el resultado inverso, sobrecargando así la estructura la hormigón ante una carga que no se encuentra proyectada, teniendo que soportar ambos pesos. Esta primera propuesta permite lograr una rigidez 10 veces mayor a la requerida. Al actuar el sismo las fuerzas serán absorbidas principalmente por la estructura de acero . La rigidez de la estructura fue calculada considerando las cargas a la base de la edificación, y el desplazamiento máximo que se genera en el ultimo nivel. La vinculación de los planos resistentes con la viga en el ultimo nivel, permite restringir el giro de los nudos e dicho nivel, aumentan la rigidez de todo el conjunto, Conclusión esta estructura puede ser utilizada en la propuesta. Se puede lograr otra alternativa en la cual las rigideces entre las dos estructuras sean similares.

Diagrama de corte realizado con el programa Sap2000

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PROPUESTA 2- DIRECCION X La segunda propuesta se aboca a diminuir rigidez global del plano, eliminado la viga superior que en la propuesta 1 los vinculaba por el ultimo nivel, produciendo un aumento en los desplazamientos. Dando como resultado una estructura conformado por 8 planos diseñados con cruces de San Andrés constituido de dos tirantes que trabajan alternadamente a tracción. La fuerza en cada nivel, se divide por la cantidad de planos que tenemos en esa direccion.

7-8 5-6

3-4 1-2

(703,15kN/8)

(585,34kN/4)

(467,54kN/4)

(349,73kN/4)

El sombreado m u e s t r a l a estructura que trabaja frente a las acciones que se muestran en el esquema.

28°

28°

28°

41°

(154,62kN/4)

35°

Numero de planos 8 Desplazamiento maximo :0.219067m Fuerza en la base :3334513.27N Rigidez:15221.43 kN/m

Rigidez total: 121.771,44kN/m Seccion columnas Ø219.1mm Seccion Diagonales y vigas Ø127mm

63

Keffmetal metal >< Keff Keff hormigon hormigon Keff NO EFICIENTE EFICIENTE

EDIFICIO DE HORMIGON Desplazamiento maximo :0.1811m Fuerza en la base :3321,88 Rigidez:18342.79kN/m Rigidez mínima requerida : 36.685,58kN/m


Tablas de propia elaboración, para calcular las solicitaciones en cada elemento

Superposicion de las deformadas, realizadas con el programa Sap2000

La configuración morfológica de los planos se mantiene constante, es por ello que no existen significativos cambios en la distribución de las a c c i o n e s s o b r e l o t i ra n t e s q u e conforman la base. La secciones se mantuvieron contantes a la hora de dimensionar el modelo sobre el sofware sap2000 . La estructura se modelo nivel a nivel considerando la vinculación con la estructura de hormigón, es decir que todos los nudos ubicados en el mismo nivel se desplazaran de la misma manera, no así los nudos que se encuentran en el nivel siguiente. Luego del procesamiento, se puede apreciar en los diagramas correspondientes, como los deslazamientos aumentan en el ultimo nivel, debido a la ausencia de la viga superior. En el gráfico 2, se procede a superponer las dos deformadas, en Rojo, la propuesta 2 y en azul la propuesta 1. En el diagrama de corte se puede corroborar un pequeño aumento de las solicitaciones en el ultimo nivel de cada plano. En la propuesta 1 las cargas eras redistribuidas trabajando los dos planos en conjunto, esta situación se revierte con esta propuesta, las solicitaciones y el corte en la base se mantienen constantes Se logra una disminución de la rigidez, debido al aumento de los desplazamientos.

Diagrama de corte realizado con el programa Sap2000

64


PROPUESTA 3- DIRECCION X

4

La fuerza en cada nivel, se divide por la cantidad de planos que tenemos en esa direccion.

3

Esta propuesta a diferencia de las dos anteriores modica la conguración de los planos, eliminando una de las diagonales, disminuyendo la cantidad de planos resistentes en ese sentido. Es decir cuando actúa una fuerza sísmica, trabajaran las aquellas diagonales que se traccionan. Como muestra en la la vista del plano, las diagonales que se encuentran con linea de trazo, son aquellas que no funcionaran ante la acciones que allí se representan..

2 1

(703,15kN/4)

El sombreado m u e s t r a l a estructura que trabaja frente a las acciones que se muestran en el esquema.

(585,34kN/4)

(467,54kN/4)

(349,73kN/4)

(154,62kN/4)

Keff metal > Keff hormigon EFICIENTE

Rigidez total: 33542 kN/m

65

Rigidez mínima requerida : 36.685,58kN/m


4 son los planos resistentes que intervienen ante las acciones sísmicas en esa dirección. La disminución de la cantidad de planos resistentes produce una aumento en la cargas a resistir por cada uno, aumentando las solicitaciones en sus elementos. Para esta propuesta también fue considerando la vinculación con la estructura de hormigón, es decir que todos los nudos ubicados en el mismo nivel se desplazaran de la misma manera, no así los nudos que se encuentran en el nivel siguiente La eliminación de diagonales produce mayores deformaciones que se aprecian en la deformada del sistema. Al no existir dos diagonales la distribución de las cargas en la base del plano no se produce de forma equitativa entre las astas verticales de la estructura, inversamente a como se podía apreciar en las otras dos propuestas.

Superposicion de las deformadas, realizadas con el programa Sap2000

La alternativa 3 es la mas eficiente, lográndose una rigidez mucho menor a las otras dos alternativas, generando una estructura mas eficiente en relación necesidad/propuesta, ya que la rigidez lograda, se aproxima lo mas posible a la rigidez necesaria. Diagrama de corte realizado con el programa Sap2000

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PROPUESTA 1- DIRECCION Y

1

7 6

La fuerza en cada 5 nivel, se divide por la cantidad de planos que tenemos en esa direccion.

Como primera propuesta en esta dirección se plantearon 7 planos coincidente con la modulación de la estructura de hormigón existente. Dichos planos ver cales fueron diseñados con una sola diagonal. Al actuar las fuerzas sísmicas, trabajaran aquellas diagonales que se traccionan. Mientras que los otros planos, trabajaran al influir las cargas en el otro sen do.

4 3 2 1

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

(703,15kN/7)

El sombreado m u e s t r a l a estructura que trabaja frente a las acciones que se muestran en el esquema.

(585,34kN/7)

(467,54kN/7)

(349,73kN/7)

(154,62kN/7)

43°

Keff Keffmetal metal<> Keff Keff hormigon hormigon Numero de planos 7 Desplazamiento maximo :0.16m NOEFICIENTE EFICIENTE Fuerza en la base :1741.174N Rigidez: 10882.31 kN/m Rigidez total: 76176,17 kN/m

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EDIFICIO DE HORMIGON Desplazamiento maximo :0.1814m Fuerza en la base :8179.50kN Rigidez:45081.02kN/m Rigidez mínima requerida : 90.162,04kN/m


Superposicion de las deformadas, realizadas con el programa Sap2000

Diagrama de corte realizado con el programa Sap2000

Figura 16: Recorrido espacial propuesta 1

Los 7 planos poseen la misma configuración. Se consideraron la vinculación con la estructura de hormigón, modelando todos aquellos nudos que se encuentran en el mismo nivel, como un diafragma rígido, permitiendo que se desplacen de la misma manera. Para esta propuesta, no se realizo un predimensionado de los elementos, ya que deben ser las mismas secciones que se utilizan para los planos diseñados para la otra dirección. Aun así se verificaron que las secciones respondan a las verificaciones de resistencia y estabilidad. Una vez procesada la estructura, se pueden conocer el máximo desplazamiento en el ultimo nivel y el corte a la base de la estructura, para así calcular la rigidez de los planos. La rigidez obtenida en esta dirección supera ampliamente la necesidad para esta dirección. Pero como se plantea en la introducción, el proceso de diseño no es lineal, y a la hora de diseñar se tienen que tener en cuenta todos los parámetros que intervienen en l arquitectura. En el proyecto, este tipo de estructura plantea interferencia en las circulaciones principales del proyecto, debido a la llegada de la estructura al suelo, como se puede ser el la cista peatonal.

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PROPUESTA 2- DIRECCION Y Esta es considerada la propuesta denitiva para esta dirección. Cuenta con 7 planos coincidentes con la modulación de la estructura de hormigón, con un ensanchamiento de la base para no interferir con las circulaciones de proyecto. 1

7 6

La fuerza en cada nivel, se divide por la cantidad de planos que tenemos en esa direccion. (703,15kN/7)

5 4 3 2 1

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Sección Montantes :219mm Sección diagonales:127mm Sección cordón horizontal : 219mm

(585,34kN/7)

(467,54kN/7)

(349,73kN/7)

(154,62kN/7)

Keff metal > Keff hormigon EFICIENTE Rigidez mínima requerida : 90.162,04kN/m

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Superposicion de las deformadas, realizadas con el programa Sap2000

La configuración, tanto morfológica como de las secciones, es muy similar a la anterior, ya que lo que se busca no es un aumento de la rigidez, sino que es una configuración morfológica para dar respuesta a una necesidad de proyecto. El modelado de la propuesta se realizo con las misma secciones utilizadas en la propuesta anterior, al igual que los planos fueron modelados como diafragmas rígidos para simular la vinculación con la estructura de hormigón, garantizando la uniformidad de desplazamientos de los nudos ubicados en el mismo nivel. Al aumentar la distancia entre las astas verticales de los planos se aumenta el brazo de palanca producida por esta, el momento de vuelco, sera absorbido por esta cupla, produciendo una disminución de los desplazamientos máximos en el ultimo nivel. La rigidez obtenida en esta propuesta es mayor a la requerida, pero se decide de mantener esta configuración, ya que resuelve no solo parámetros estructurales sino también de funcionalidad.

Diagrama de corte realizado con el programa Sap2000

Figura 17: Recorrido espacial propuesta 2

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MODELADO FINAL Esta forma de estudiar el edificio considerando las cargas sísmicas como unidireccionales, considerando las dos direcciones de análisis, es un método teórico para encontrar la rigidez necesaria, simplificando el método de calculo. Le llamamos teórica ya que la estructura que hemos diseñado para una de las direcciones aporta un comportamiento resistente, en la otra dirección, es decir que la dirección de acción del sismo en dirección X o Y, es teórica, y nos sirvió para encontrar la rigideces necesarias. Para que este comportamiento de colaboración no exista, la dirección de las ondas sísmicas deberían ser coincidente con el eje de la dirección del plano en cuestión. Para verificar el comportamiento de nuestra estructura diseñada, y su comportamiento general, se decide a modelar ambas estructuras con la aplicación del software SAP2000. CONSIDERACIONES BÁSICAS - Materiales Hormigón, se utilizo una calidad de hormigón H20/25, ya que no se emplementaran coeficiente que contemplen la edad del hormigón. Las pruebas no destructivas realizadas a la estructura existente, permitieron conocer que el hormigón poseía un buen comportamiento a la compresión. -Acero: S355 límite elástico; se expresa en N/mm 2.

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-Secciones Para la estructura de hormigón armado se crearon secciones con las dimensiones propia de la estructura existente, con su configuración de armadura, haciendo la diferenciación entre vigas y columnas. Para las secciones de acero, se trabajo con dos secciones principales que fueron calculadas previamente en el pre-dimensionado, Ø125 mm esp. 6,36mm y Ø219mm esp.6.36mm. Se trabajo con dos grillas en simultaneo, una como referencia para la estructura de hormigón y otra la estructura de acero, como se muestra en el gráfico. Se trabajo nivel a nivel, incorporando las cargas aplicadas en los diferentes elementos estructurales. -Vinculación entre las dos estructuras. Para garantizar la vinculación entre las dos estructuras se trabajo con una plano rígido horizontal, que garantiza la uniformidad de las cargas. Este plano fue generado gracias a la implementación de una viga horizontal que permitirá la transferencia de las acciones. Como criterio de diseño se decidió aprovechar las cualidades morfológicas de la estructura existente. Como primera propuesta se pensó en utilizar estas vigas de hormigón como las montantes de nuestra viga horizontal. Esto genero

conflictos a la hora de pensar en el método de construcción y puesta el obra de los elementos, ya que se debían garantizar que todos los elementos sean concéntricos entre ellos, lo que derivaba en la necesidad de demoler parte de la estructura o pensar en el reemplazo de estas con elementos metálicos, complejizando la puesta el obra de la propuesta . Es por ellos que se decidido en la implementación de una viga tipo Pratt, aprovechando la modulación y dimensiones de la estructura existente, que sera montada por debajo de los voladizos de la edificación existente de hormigón. Las vigas en voladizo presentes en los últimos 4 niveles, sirvieron para vincular tirantes metálicos que serán parte de montantes de nuestra viga horizontal. Esta viga se encargara de resistir las cargas que aplican los planos verticales sobre ellas y transmitir dichas acciones, garantizada por la rigidez de la viga, produciendo que esta no se deforme. -Las cargas Sobrecarga de uso: fueron aplicadas correspondientes a cada nivel según las funciones que sobre ellas albergan. Sobrecarga no estructural: En el diseño de prevee la colocación del solado, que hoy en día se encuentra inexistente. Como ya hemos explicado en una de las


intervenciones que se fueron realizadas sobre el edificación, los solados, contrapisos y revestimientos, fueron retirados, lo que es necesario ante qualquier intervención, tener en cuenta este tipo de cargas. Los muros internos: El proyecto contempla su diseño mediante una tecnología por vía seca, para velocidad de intervención y que permita facilidad de adaptación de los espacios según las necesidades, lo que no representa una caga muy grande sobre las vigas en las cuales ellos se apoyan. Para los muros exteriores se consideraron los mismos que en la etapa de análisis, ya que se prevee mantener el cordón murario perimetral existente, aplicándole los estratos de proyección adecuados. Cubierta: Se diseña con una estructura metálica en remplazo a la cubierta de hormigón, a su vez la cubierta alberga las instalaciones de los paneles solares y paneles fotovoltaicos. Se calcularon las cargas equivalente según las áreas de influencia para ser aplicadas como una carga lineal sobre las vigas de hormigón transversales del ultimo nivel, esta carga contempla tanto la carga propio de los elementos estructurales de como de los recubrimientos y elementos de protección de la cubierta.

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Vericación de estabilidad estructura acero.

VERIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA Para verificar la propuesta estructural, se realizo de dos maneras diferentes, la primera corroborando que todas las secciones presentes en el proyecto, verifiquen las normativas de estabilidad, a pesar de que ya fueron realizadas estas verificaciones, al modelar toda la estructura comienzan a aparecer colaboraciones entre los diferentes elementos, al igual que solicitaciones que no se tuvieron en cuenta al modelar la estructura en 2D,

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y que pueden afectar a la resistencia y estabilidad de las diferentes secciones. La segunda se enfoca a estudiar los desplazamientos de las dos estructuras trabajando en simultaneo, para corroborar si con la nueva propuesta estructural, se logra reducir los desplazamientos ante la acción sísmica. Para corroborar que la estructura se encuentra dentro de los límites de rendimiento, establecido por el código que utilizamos, el programa SAP2000 realizará las

comprobaciones de tensión automáticamente, para ello es necesario configurar el programa para indicarle bajo que normativa debe realizar las respectivas verificaciones. El Eurocódigo 3 se ocupa del diseño de edificios de acero y otras obras de ingeniería civil; se adhiere a los principios y requisitos de seguridad y servicio de las estructuras, y cubre los requisitos de resistencia, servicio, durabilidad y resistencia al fuego de las estructuras de acero.


Vericación de estabilidad estructura acero, nueva propuesta.

Una vez seleccionada la normativa se procede a realizar la verificación. Los elementos estructurales se mostrarán con colores visibilizando su nivel de estrés, un valor de 1 significa que el elemento se encuentra 100% estresado. Con esto pudimos detectar que gran parte de las secciones no verificaban a los requerimientos normativos. Cuando realizamos el análisis de los planos resistentes en 2D, solo se contemplaron las cargas sísmicas, es decir que no se cargaron en el

modelado las sobrecargas, tanto de la cubierta como de la fachada, lo que genera que las secciones previamente calculadas, se encuentras sobre estresadas. Se prosigió a la modificación de las secciones para su correcta verificación. Como se puede observar en el modelo las secciones mas exigidas son aquellas ubicadas en la parte inferior de la estructura. Se modificaron aquellas secciones de la planta baja en ambas direcciones, es

decir en los dos primeros niveles de los pórticos. Las posibilidades principales para actuar sobre la estructura, son 3. La primera que consiste en aumentar la sección del elemento. Al modificar la sección de las columnas de los pórticos en una dirección, trae como consecuencia el aumento de las secciones de las columnas en el otro sentido.

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El aumento de las secciones tiene que ser proporcional en toda la estructura, al agrandar de las columnas se debe modificar simultáneamente las secciones de las diagonales y los tirantes horizontales, ya que toda la estructura trabaja como una unidad. Otra posibilidad seria cambiar la el tipo de perfil utilizado, lo que modificaría principalmente la estética de la estructura, un ejemplo pudría ser la implementación perfiles HEB o perfiles IPN La tercera opción es la de utilizar otro tipo de acero, reemplazarlo por

alguno con un mayor limite elástico, esta posibilidad en nuestro caso no es la mas recomendada, ya que utilizamos un acero S355 que es el que se utiliza en las obras de arquitectura e ingeniería, modificar este parámetro, significaría trabajar con un acero de alta resistencia, utilizado en la construcción de puentes, encareciendo el costo de la propuesta. Como primera instancia se prosigió a agrandar las secciones, se debe considerar un limite ya que comenzarían a interferir en la arquitectura, a su vez genera complicaciones en la etapa de ejecución de la propuesta.

Para lograr una eficiencia en la estructura, se busca no sobredimensionar los perfiles, es decir encontrar una sección que sea lo mas adecuada a las solicitaciones a las cuales se encuentras sometidas. Para ello se propuso una disminución de las secciones en altura, ya que las secciones de planta baja, por ser las mas exigidas tiene una mayor dimensión a aquellas que se encuentran en los últimos niveles. El resumen de la estructura verificada, es la siguiente. Tabla 1

Tabla 1- Secciones elementos estructurales dirección X Tabla 2- Desplazamientos estructura dirección X

Tabla 1- Secciones elementos estructurales dirección Y Tabla 2- Desplazamientos estructura dirección Y

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VERIFICACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS.

La estructura no controlada consiste solo en el edificio existente sin considerar la estructura de acero, mientras que al introducir el exoesqueleto se obtiene la estructura controlada, que incorpora la estructura externa y la conexión entre ambas estructuras. Otra de las verificaciones que se realizaron es la de los desplazamientos, se compararon los desplazamientos de la estructura no controlada, en comparación a los desplazamientos en ambos sentidos para la estructura controlada. Para medir los desplazamientos se consideraron los nodos superiores de

las columnas de los diferentes niveles y las cargas que se aplicaron fueron las respectivas cargas sísmicas para las ambas direcciones. Los resultados se muestran en la Tabla 2 Para la dirección Y, tomando los desplazamientos máximos del ultimo nivel, se logra una reducción del 60% de los desplazamientos, mientras que para el sentido X una reducción de casi el 70%. Finalmente, solo para el estado limite de daño SLD, se muestran las desviaciones entre superficies normalizadas con respecto a la altura

Gráco 1- Comparación desp. estructura controlada/no controlada Dirección X

entre pisos , y se verifica el cumplimiento del límite impuesto por las regulaciones ∆ ⁄ <0.005; Tanto para la estructura no controlada como para la estructura con exoesqueleto, los valores de las desviaciones entre pisos están definitivamente lejos del umbral de la legislación, con valores de aproximadamente un orden de magnitud más bajo. Los gráficos relacionados con las desviaciones entre pisos para las direcciones X e Y se muestran en Gráfico 1

Gráco 1- Comparación desp. estructura controlada/no controlada Dirección Y

76


ETAPA DE MONTAJE

1.

MOVIMIENTO DE TIERRA

El edicio de hormigón armado, hoy en día se encuentra inserto dentro de una topografía muy particular, que permite el ingreso por diferentes cotas de nivel, primero se procede a dinir una cota cero, que sera considerada la planta publica de la construcción, los desniveles internos dentro de este plano cero, propios de del proyecto, son absorbidos a través de rampas y escaleras, congurando la espacialidad interna.

77


2.

DEMOLICIÓN.

Esta etapa tiene como objetivo lograr la regulación en planta de los volúmenes. Primero se procede a demoler la secciones de la estructura que hoy en día conectan los tres cuerpos de la edificación, para configurar dos corredores internos que servirán como halles principales dentro del proyecto. El volumen que se encuentran en uno de los laterales de la edificación, posee una altura mas baja(1nivel) en relación al volumen colindante(5niveles). La altura de un edificio influye

directamente en el periodo de oscilación, si aumenta la altura aumenta el periodo, disminuyendo su aceleración, esta diferencia de altura tan repentino dentro de la misma estructura, como hemos visto en en el diagnostico de la estructura existente, produce un área critica para las vigas y columnas de la estructura mas alta. Se procede entonces a la demolición del cuerpo mas bajo, para una regulación de simetría tanto en planta como en altura, ayudando a la conformación de los halles principales donde se

asentara el nuevo proyecto estructural en acero. El proyecto prevee el remplazo de la cubierta premoldeada de hormigón, con una cubierta metálica liviana, en esta fase también se procede a la eliminación de dicha cubierta, para poder eliminar todos los escombros generados en el proceso. Dichos escombros se utilizaran para la nivelación de los espacios públicos proyectados.

78


3.

FUNDACIONES

Se preparan las fundaciones para recibir a la nueva estructura, uno de los puntos importantes a tener en cuenta es que las nuevas fundaciones son incorporadas en cercanía a las existentes. Este trabajo se lo piensa de una manera manual, por el poco espacio para el trabajo con maquinaria y evitar daños no deseados a la estructura existente. A su vez se realizan las tareas de

79

preparación de los vínculos entre las dos estructuras, es decir incorporar los elementos sobre la estructura de hormigón que serán las encargadas de recibir la estructura metálica. Una vez realizadas las fundaciones se procede al montaje de los primeros dos niveles de la estructura. Es muy importantes, en todo momento garantizar la estabilidad de la estructura, incorporando los

elementos necesarios para tal objetivo, en ambos sentidos. Las piezas serán realizadas previamente en taller y montados en obra. La uniones con las que se trabaja son soldadas, ya que este tipo de uniones son con las que la estructura metálica fue calculada.


4.

ESTRUCTURA EN ELEVACIÓN

El trabajo se complejiza al comenzar a trabajar en los niveles mas altos. Para facilitar y agilizar el trabajo, se estudia la posibilidad de trabajar con grúa autopropulsada, que permitiría elevar los elementos hasta su posición necesaria, y posteriormente continuar con su ensamblaje. La movilidad necesaria para que este tipo de maquinaria trabaje, ya fue prevista en la etapa numero 1 con el

movimiento de tierra, generando un recorrido perimetral al edificio que permitirá su traslado. En todo momento en su etapa de montaje se debe garantizar su estabilidad, sino por el contrario, ante una acción no prevista, por ejemplo el viento, en su etapa de montaje, puede generar el colapso de la estructura, es muy importantes que el montaje de los planos resistentes proyectados para

ambas direcciones, sean montados en simultaneo, garantizando la estabilidad del conjunto.

80


5.

CIRCULACIONES Y CUBIERTA

Una vez montada toda la estructura perimetral de la estructura, se procede a la construcción de las circulaciones definitivas de proyecto. Estas fueron proyectadas metálicas, para dialogar tecnológicamente con la nueva estructura. Estas nuevas circulaciones son proyectadas, ademas de tener la función de vincular todo el proyecto, también como método de evacuación en caso de incendio.

81

La estructura que soporta la cubierta, se proyectaron como reticulados metálicos planos que se vinculan a las vigas de hormigón del ultimo nivel. Las correas vinculan estos reticulados en el otro sentido, para garantizar su estabilidad.


6.

MONTADO DE CUBIERTA Y FACHADA

La cubierta esta formada por dos tipos de faldones, las orientadas al norte y las orientadas al sur. En la primera orientación contamos con paneles solares, aprovechando su orientación. La cubierta se completa con chapa ondulada negra, que es la que se utiliza mayormente en la localidad con todas las capas de protección térmica e hidrófuga que correspondan. La fachada esta materializa con tela

micro perforada tensada, para ello se contempla una estructura auxiliar que se adosa a la estructura principal, para permitir el anclaje de las telas y tensar la tela, que es uno de los requeriemiento de este tipo de sistemas. Estas telas son ignífugas, y resistentes al agua, pero permiten el pasaje de la luz natural. Se trabaja con dos tipos de telas, la primera que recubre todos los faldones de la

fachada con orientación Sudeste y Sudoeste, con una protección mayor, ya que como se muestra en el estudio del asolamiento son las orientaciones mas desfavorables, en estaciones estivas. a garantizar su estabilidad.

82


DETALLES DE LA ESTRUCTURA 5

6

4

D2

10

D1 9 REFERENCIAS 1 1- Fundaciones estructura existente, zapatas puntuales 2- Vigas riostras de fundación. 3- Estructura hormigón armado. 4- Plano resistente vertical. 5- Cubierta metálica incorporada 6- estructura auxiliar para fachada de tela microperforada 7-Fundaciones estructura metálica 8-Caño estructural Ø457,2 mm esp. 12,7mm. 9-Diagonal caño estructural Ø457,2 mm esp. 12,7mm 10-Caño estructural Ø219,1 mm esp. 12,7mm

83

2

3

8 7


Eje de barra

D2 Detalle de anclaje de estructura metálica, con la fundación.

rra

e ed

ba

Ej

1

1

2 8 6 7

9

3

5

REFERENCIAS 1- Caño estructural Ø457,2 mm esp. 12,7mm 2- Planchela de acero con perforaciones de pasaje, esp 1/2". 3- Fundación: base aislada de hormigón armado 4- capa de asentamiento de fundación , graba comprimida. 5- Barras de anclaje. 6- Terreno natural. 7-Membrana plástica de nivelación 8- Uniones abulonadas sobre barras de anclaje con planchuela de refuerzo. 9- Capa de nivelación, con solado de terminación

4

Uniones soldadas realizadas en taller.

84


D2 Detalle de vinculación entre la estructura existente de Hormigón armado, y la nueva estructura de acero.

1 4

2 4

rra

Eje de ba

Ej

e

rra

E

je d

Eje

ba de Ej e

rra

85

ba

Uniones soldadas realizadas en taller.

de

1- Perl laminado Ø219,1 mm esp. 6,35mm 2- Pieza de vinculación c/estructura de hormigón. Plancha de acero 1/2" de espesor + 1/2 caño estructural de acero Ø219,1mm esp 6,35mm 3- Losa de hormigón Armado estructura existente, espesosr 15cm 4- Uniones abulonadas, con anclaje químico, diametro a denir por calculo. 5- Uniones abulonadas, a doble tuerca. 6- Perl laminado Ø127 mm esp. 6,35mm 7- Planchela de acero con perforaciones de pasaje, esp 1/2"

de

ba

rra

rra

REFERENCIAS

a eb

1


1.

2.

3.

4.

86



3

ETAPA Se expone el proyecto Arquitectรณnico, con todas los aspectos que intervinieron en las decisiones de proyecto. Para concluir este trabajo, se puso a disposiciรณn de la comunidad el trabajo para que opine al respecto y no perder el aspecto social que se plantearon en las etapas preliminares del trabajo.



CCUSol CENTRO CÍVICO UNIVERSITARIO DEL SOL


Revalorizar espacios deportivos Playa estacionamiento

Dรกrsena transporte publico

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Parque publico

Bicisendas

Corredor ecolรณgico + Miradores


MEMORIA DESCRIPTIVA El acceso al predio se realiza a través de 3 accesos principales, vehicularmente por la calle principal Juez de la Paz, al cual se le incorpora a uno de sus laterales una bici senda, y un área de circulación peatonal, mediante la recuperación de un canal de agua ubicado en uno de sus laterales, y que hoy se encuentran en mal estado. Frente al edificio se proyecta un área de estacionamientos y se prevee una dársena para albergar la llegada del transporte publico. Para el peatón se prevee la realización de un sendero que conecta al pueblo mediante un sistema de rampas y miradores, que tiene como punto de partida la calle Mascardi del área central. Este sendero deriva en el espacio publico principal del predio que se articula a partir de un recorrido perimetral al edificio que conecta diferentes áreas de recreación al are libre como, espacios verdes, anfiteatros, graderios, acompañados por espacios verdes y vegetación propia del lugar. El edificio se organiza a partir de dos funciones principales. El centro cívico, que trabaja como una cota cero,

conformado por 3 volúmenes, y las aulas universitarias que se desarrolla en altura. El primero que corresponde al acceso del edificio, alberga a un área gastronómica y acompañada por una plaza cubierta que permite la realización de diversas actividades como muestras, exposiciones y con la posibilidad de ser utilizado por los artesanos de la localidad para armar sus puestos en épocas festivas. Este espacio se propone como un espacio cerrado en época invernal, para ser usado con mayor confort. El segundo volumen se encuentran el área de administración y aquellos talleres de arte, y música, que poseen requerimientos especiales. Y en el tercer volumen se agrupan todas las actividades que requieren movimiento, danza, teatro, expresión corporal, etc. Coronado con un auditorio para 200 personas, aprovechando el desnivel que posee el edificio y cuyo escenario puede ser utilizado tanto para el interior como para el exterior. Cada volumen es independiente en cuanto servicios y se estructuran a través de los halles de 5 niveles,

proporcionados por la estructura metálica y que funcionan como plazas publicas cubiertas. En el primer piso se localiza la medioteca, como un nivel de vinculo entre el centro cívico y el sector universitario. Este piso posee la expansión hacia las terrazas que son apropiadas por las universidades, con los invernaderos, en el cual se realizan las practicas. En las plantas siguientes se desarrolla, las áreas universitaria, las cuales se estratifican en 3 niveles, el primer nivel se agrupan las áreas docentes ,de administración, y el laboratorio, que no solo es utilizado por las carreras que se dictan, sino que propicia un laboratorio completo para ser utilizados por las escuelas de la localidad, que no cuentan con un espacio propio. En los otros dos niveles se ubican las aulas teóricas/practicas, con pequeñas aulas de estudio, que facilitan a los estudiantes un punto de encuentro.. Con esta propuesta se refuncionalizan 8500m2, propios del edificio y se ponen en funcionamiento casi 2 hectáreas de espacio publico.

88


PLANIMETRÍA

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AULAS

ESQUEMA DE FUNCIONALIDAD

AULAS

SANITARIOS

ÁREAS DE ESTUDIOS AREA PROFESORES

LABORATORIOS

4 PISO - Aulas teóricas - Áreas Sanitarias -Administración 3 PISO - Aulas teóricas - Área Sanitarias -Administración - Salas de estudios 2 PISO - Sector docente -Laboratorios, practicas profesionales -Administración

AREA INFORMATICA

1 PISO Planta intermedia- La medioteca, se incorpora como la interacción entre la funciones universitarias, y las culturales del centro cívico.

SALA PROYECCIONES

-Medioteca -Biblioteca

REPARACION DE LIBROS

AREA DE LECTURA

ÁREA DE LIBROS

INVERDARESOS

SALONES DE MUSICA PLAZA CUBIERTA PALESTRA SUM

PLANTA BAJA El centro cívico articula el entorno inmediato con sus actividades culturales - Área gastronómica Independiente del centro cívico, y abierto a todo publico. - Área Arte - Talleres especializados. - Área movimiento- En ella comprende salones mas grande donde practicar danza, teatro, etc. Toda la planta baja lo circunda un corredor que auspicia de hall y espacio principal del edicio.

AREA GASTONOMICA

AUDITORIO

TALLERES ARTES

SALON BAILE

AUDITORIO AL AIRE LIBRE

CIRCULACIONES Se mantienen los ascensores propios del edicio y se incorporan dos núcleos de circulación verticales respondiendo a la cantidad de personas que harían uso del edicio, que funcionan como escaleras de emergencia y a su vez vinculan todas las actividades. Cada nivel cuenta con halles distribuidores

90


ESTUDIO SOLAR El estudio del asoleamiento en la construcción de fachadas es muy importante para poder sacar el mayor provecho a sus orientaciones. El desafío de este proyecto es lograr una fachada a nivel institucional que permita aprovechar las orientaciones existentes. Son dos los factores principales que inuyen en este desarrollo. La primera es el aprovechamiento de la energía solar en invierno y la protección en verano. Se trabajo con la hoja solar de la localidad y con los ángulos tanto en planta como en altura. Los solsticios, son los momentos del año en los que el Sol alcanza su mayor o menor altura aparente en el cielo, y la duración del día o de la noche son las máximas del año, respectivamente.

SOLSTICIO DE VERANO

39,5 1°

SOLSTICIO DE INVIERNO

52°

91

El solsticio de verano (el término solsticio proviene del latín sol ["Sol"] y sistere ["permanecer quieto"]) ocurre durante el verano de cada hemisferio, cuando el semieje de un planeta, ya sea en el hemisferio norte o en el sur, está más inclinado hacia la estrella de su órbita. La máxima inclinación del eje de la Tierra hacia el sol es de 23°27'.1. Este hecho genera un aumento en los ángulos de saliente y poniente del sol. Se puede así encontrar un ángulo capaz de impedir la radiación solar directa para esta estación del año, y que permita a su vez el paso del sol en la estaciones invernales para el aprovechamiento de la radiación solar directa. El solsticio de invierno, corresponde al instante en que la posición del Sol en el cielo se encuentra a la mayor distancia angular negativa del Ecuador celeste produciendo, a diferencia del solsticio de verano, una reducción de los ángulos de saliente y poniente del sol.


1.

verano

2.

rno

invie

3.

4.

El edicio tiene el eje de de la edicación en dirección Norte, lo que produce que tres de las fachadas sena las mas criticas a trabajar. Aprovechando el ritmo que genera la estructura de acero incorporada, permite trabajar con módulos verticales.

La orientación de estos módulos con la inclinación de 57°, que es el angulo comprendido entre el de los solsticios generan en planta. Generar un palano permeable que permita la difusión de la luz, evitando la radiación directa del sol. La utilización de materiales textiles como recubrimiento permite disipar hasta un 95% del calor en verano, ahorrando hasta un 30 y un 70% en calefacción. El tejido es 100% reciclable, lo que garantiza el respeto al medio ambiente, cumpliendo a su vez con los requerimientos de resistencia al fuego exigidos.

Con la misma lógica de intervención de de la fachada, se trabaja en la envolvente superior. La generación de una envolvente plegada con la recomposición de los techos a dos aguas que caracterizan a la imagen de la ciudad. Los paneles solares que se incorporan permiten no solo generar la energía necesaria para la edicación sino que por medio de un circuito cerrado, utilizarlo para el calentamiento de agua en la calefacción mediante pisos radiantes.

Este tipo de fachada modica el lenguaje de la edicación, generando una impronta institucional fácilmente reconocible desde la distancia. La terminación blanca de la fachada contrasta en su entorno inmediato y a su vez permite utilizarla como pantallas en épocas festivas, generando proyecciones acorde a la ocación

92


EN

ER

GĂ?

AS

LLUVIA

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES

OL

AR

8 1

7

6 2

3 5 4

En un contexto mundial, en donde los recursos naturales son limitados, en necesario que la arquitectura contemple el aprovechamiento de los recursos, ara su funcionamiento.

93


LOS SISTEMAS EL VIENTO El proyecto contempla, contempla 3 sistemas principales, para el ahorro y aprovechamiento de los recursos. Se destino el volumen central de la edificación, para incorporar las maquinaria necesaria para meter en funcionamiento todos los sistemas que se muestran en el esquema.

El viento que ingresa a través de la estructura de fachada atraviesa en sentido longitudinal el edicio llevandose con sido el aire caliente de esos patios garantizando el enfriamiento pasivo de la edicación

1. En primera instancia, la 2. El segundo circuito contempla la 3. Por último, el agua proveniente implementación de paneles fotovoltaicos, en la cubierta de la edificación, la energía captada por los paneles es dirigida a un inversor, que transforma la energía directa en alterna, lo que permite su utilización. La energía generada, es utilizada para el funcionamiento del edificio, para la alimentación, incorporada al circuito eléctrico. Parte de esta es destinada al funcionamiento de la calderas, que épocas invernales, trabaja para el funcionamiento de un sistema de pisos radiante, que consta de un circuito de agua caliente cerrado.

reutilización de agua de lluvia. Esta agua es recolectada por un sistema de canaletas ubicada en la cubierta de la edificación, y dirigida a filtros para ser acumulada en una cisterna ubicada en la planta baja. Una bomba dirige el agua a un tanque superior, listo para la utilización en agua sanitaria. Cada vez que se tira de la cadena se arroja de 8 a 10 litros, este consumo de agua es amortiguado por la técnica de recolección de agua.

de la red, que se distribuye en la edificación para su utilización como agua potable. Todos estos sistemas trabajando en conjunto, permiten transformar el proyecto en autosuficiente. Hoy en día todo proyecto de arquitectura debe contemplar la redacción al mínimo del impacto generado en el ambiente y en sus recursos, que cada vez son mas escasos. . 8

PANELES SOLARES

CANALETAS

1 TANQUE RESERVA

7

AGUA FINTRADA

6 FILTROS

4

CALDERAS

INVERSOR

2

CIRCUITO ELECTRICO CISTERNA

5

BOMBA PISO RADIANTE

3

ÁREA SANITARIA

94


PLANTA BAJA

C B

A

B A

N

C

95

0

5

10

15

20

25


TERRAZAS Las terrazas son de uso del edicio tanto para las practicas universitaria, o como extensión del sector de la biblioteca

VIVEROS Domos geodésico, con estructura metálica, con recubrimiento plástico traslucido.

C

B

A

C

B

A

N

25

PRIMER PISO

0

5

10

15

20

25

96


SEGUNDO PISO B

A

C

B

A

N

C

0

97

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25


CUARTO PISO

C

B

A

C C

B B

A A

C

B

A

N

TERCERO PISO

0

5

10

15

20

25

CORTE A-A

98


SECCIÓN C-C

99


CAMINO ACCESO

AREA CENTRAL

SECCIÓN B-B

100


Imagen fachada principal de la ediď€ caciĂłn, ingreso a la propuesta

101


Plaza cubierta mas hall de ingreso, con plaza publica perimetral.

102


Imagen interna de las circulaciones propuestas

103


Imagen externa nocturna, fachas tela microcroperforada, utilizada como pantalla de proyecciones. Escenario de anď€ teatro con posibilidad de abrirse hacia el exterior.

104


VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA Para concluir con la etapa de proyecto, y finalizar el trabajo, sin dejar de lado los aspecto social, planteado en el enfoque holistico y saber si una propuesta de estas caracteristicas seria bien recibido

dentro de la comunidad. Se realizo un cuestionario online, donde las personas, tenian la posibilidad de opinar y dar recomendacione. Las piezas graficas que se mostraron son las que se

presentaron en la etapa 3 de este trabajo, explicando de la forma mas sintetica posible la propuesta. Los resultados recaudados se exponen a continuacion.

¿USTED ES RESIDENTE DE LA LOCALIDAD?

NO

Por tratarse una ciudad turística mucho de los que contentaron la encuesta, no son parte de la comunidad, pero conocen lo que el edicio signica para ella. A su vez muchos jóvenes que no habitan en la ciudad porque se fueron a otras ciudades a estudiar.

SI

¿QUE EDAD TIENE? 35-50

+50

15-20 20-35

105

La edad comprendida entre los 15 y los 20 años corresponde a jóvenes, que se encuentran en la escuela secundaria o terminando sus estudios. 20-35- estudiantes universitarios, la propuesta en gran parte va dirigido a este sector de la población. 35-50 corresponde a madres/padres de familia, profesionales o pequeños emprendedores de la localidad.


¿CONOCE EL ESTADO ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN?

NO

PARCIALMENTE

SI

Las personas que conocen el edicio, se debe a parte de la población que trabaja en las instalaciones que se encuentran hoy en día en la edicación. Parcialmente aquellas que, solo han tenido la edicación por aquellos sectores que están permitidos ingresar, o ser recorrida por fuera, es la parte mas degradada y que no cuenta con las protecciones adecuadas para impedir su ingreso.

¿CONSIDERA QUE UNA PROPUESTA QUE PONGA EN FUNCIONAMIENTO EL 100% DE LA INSTALACIÓN ES NECESARIA ?

SI NO

Un gran porcentaje opina que la edicación necesita de una intervención global que la transforme y la revitalice como en sus épocas de esplendor. Hoy en día se encuentra muy degradada, generando un impacto visual negativo, para el contexto en el que se encuentra implantada .

¿CREEN QUE LAS FUNCIONES SON COMPATIBLES CON LAS NECESIDADES DE LA LOCALIDAD?

96,3% SI

3,7% NO 106


FACTOR ESTETICO ¿CREE QUE UNA FACHADA, PENSADA COMO UN ESPACIO DE PROYECCIÓN AUDIOVISUAL, PUEDE REEMPLAZAR ALGUNOS DE LOS ESPECTÁCULOS LOCALES COMO POR EJEMPLO LOS FUEGOS ARTIFICIALES QUE SE EFECTUABAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA LOCALIDAD?

57,9% SI 33,8% PARCIALMENTE 8,3% NO

El espectáculo de fuegos articiales se realizaba en la localidad dos veces al año, para el aniversario del pueblo (4 de febrero) y el 31 de diciembre, para año nuevo. Se realizaba en la costanera dl pueblo concentrando a gran parte de la comunidad. Esta practica se dejo de practicar por el impacto que generaba en el medio ambiente, por los sonidos nocivos que generaban un riesgo para los animales silvestres. Es por esto que se propone que la propuesta contempla este tipo de actividades que signicaban un motivo de encuentro.

SIN CONSIDERAR EL ASPECTO ECONÓMICO DE LA PROPUESTA, ¿CREE QUE UNA PROPUESTA ASÍ PODRÍA AYUDAR A REVALORIZAR EL SECTOR Y FOMENTAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS EN LA COMUNIDAD?

100% SI

107


¿QUE OPINA DEL PROYECTO? Se presentan algunas de las respuestas obtenidas -Interesante y revalorizador del lugar. Debiera considerar algo de las inmediaciones que resultan impresentables y peligrosas. - Es un proyecto interesante para poner en valor un edicio y cubrir necesidades que tiene la ciudad en cuanto a espacios cubiertos amplios. -Sería espectacular recuperar una zona y una estructura de mucho valor para la comunidad. -Raro en su aspecto, pero superador con respecto a lo que hoy tenemos. -Me parece muy interesante desde el punto de vista de la recuperacion de un espacio que actualmente esta practicamente perdido y la reutilizacion para reforzar y valorizar la educacion y cultura en nuestra localidad. -El proyecto me parece muy bueno. Conozco el lugar y la cuidad. Hace tantos años que ya se debería haberlo reestructurado. Te felicito! Esta ciudad

necesita y se merece este proyecto. -Me encanta, ojalá pudiera ser cierto. Ayudaría un montón a la ciudad a tener más propuestas universitarias para los que no se pueden ir a otro lado por la economía. -Buena propuesta, un punto de la ciudad que fue manoseado históricamente necesitaría que sea puesto en valor. A la visual de la ciudad y a las propuestas culturales y educativas. -Excelente proyecto y hace mucho tiempo imagino ver esa edicación con vida y renovada. -Me gusta es completo y creo que a san martin de los andes le hace falta un espacio como tal! -Creo que sería hermoso ver el hotel sol a disponibilidad del pueblo. Local y turísticamente hablando, en el sentido de que el pueblo tendrá mayor oferta para estudios y ampliará los espacios recreativos y

culturales, y turísticamente porque, se me ocurre por ejemplo, la visita a los miradores de Arrayanes puede culminar con una comida allí, donde hay un paisaje mágico. -Me encantan este tipo de propuestas, y más siendo residente del lugar me parece que un proyecto de esta envergadura y pudiendo hacer que el hotel se re interprete con las necesidades actuales que la gente de SMA necesita, y que se ponga en valor un símbolo de la ciudad seria algo maravilloso para todos! Muy buena la propuesta. -Me parece una propuesta muy buena e interesante. Aprovechar ese espacio abandonado para la gente del pueblo y todos tengamos la posibilidad de disfrutarlo. -Apropiado, funcional, propositivo, coherente y necesario. -Me parece una excelente iniciativa para revalorizar y aprovechar la estructura existente.

108


CONCLUSIONES DE PROYECTO

ESPACIO PUBLICO

109

Se logra una fricción entre el espacio circundante y la edificación generando flujos activos con la incorporación de actividades lúdicas (anfiteatro al aire libre, espacios de reposo, áreas verdes,etc) que se relacionan con las internas al igual que permite la expansión de ellas. La habilitación de un espacio publico de esta magnitud, y con su ubicación estratégica, por sus visuales, permite el uso tanto de los residentes como de los turistas, convirtiéndose en otro punto de interés dentro del tejido urbano. Uno de los puntos críticos es el de resolver es el conflicto que se produce

el existir diversos agentes que intervienen en el sector. Parques Nacionales, Territorio municipal y terrenos correspondientes a la comunidad Mapuche. El edificio comparte intereses y resuelve la necesidades propias de cada área, generando un nodo de comunicación y tregua. Al ser una institución que no genera ganancia a entes privados, no existiría beneficio por ninguna de las partes. La educación es un derecho de todos los habitantes y permitir el alcance de esta a la localidad, y a los municipio vecinos. ficios de este tipo de intervención...


LA ESTRUCTURA Ademas de resolver la adecuación sísmica que el edificio necesita para ponerlo en funcionamiento, resuelve cuestiones estéticas y de sustentabilidad. La eficiencia de la intervención se plantea cuando un mismo elemento puede dar respuesta a diferentes problemáticas. La incorporación de los paneles solares y el estudio correcto del aprovechamiento del sol en la etapa de diseño, con la incorporación de una doble piel, permite diminuir la energía necesaria para el funcionamiento del edificio hasta un 50%. Una de las negativas que se encuentra en el proyecto es el coste de la intervención, un parámetro importante que no puede ser dejado de lado. La sustentabilidad también contempla el uso correcto de los recursos económicos. El uso de la exoestructura, y la implementación del metal como

EL VALOR ESTÉTICO tecnología constructiva, encarece el coste de la obra y no permite el trabajo con mano de obra loca, ya que en la ciudad no es habitual el uso de esta tecnología, a su vez es cierto que existen otro tipo de intervenciones mas económicas que permitirían la adecuación sísmica a menores costos. Desde el punto de vista de la mano de obra local, puede ser beneficioso estudiar la posibilidad de generar especializaciones dentro de la ciudad que se pongan en funcionamiento con la generación de proyectos con estas características. Otro aspecto que permite este tipo de intervención es la de generar nuevas espacialidadades que potencian las cualidades arquitectónicas y resuelven la funcionalidad del edificio. En síntesis, haciendo una valoración critica del proyecto, se pueden observar que son mayores los beneficios de este tipo de intervención...

El edificio desde sus inicio genera un contraste en el lugar de inserción, generando controversias dentro de la localidad. Este aspecto se tuvo en cuenta en la elaboración de de la nueva fachada. No se busco revertir este aspecto, sino que por el contrario potenciarlo. Un aspecto que hoy en día se lee como negativo, puede ser contemplado positivamente si se logra una apropiación ciudadana. La sociedad se encuentra en constante cambio, una fachada estática daría respuesta solo a la sociedad de hoy. La tecnología de acero permite la evolucionan y transformación de esta, y su terminación de blanco, logra un fácil reconocimiento en la montaña, sin perder su potencial inicial. Una construcción de estas características, en este sector de la ciudad, hoy en día no es permitida por las normativas constructivas, por eso es que se decide potenciarla. Su terminación en blanco permite su utilización como pantallas de proyección de luces de colores e imágenes convitiendola en una obra de arte a escala de la ciudad, apoyado por los espacios públicos circundantes capaces de albergar grupos de personas..

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[1] Informe técnico, Verificación y rehabilitación estructural edificio exhotel Sol- Ingeniero Hugo Peralta- Municipalidad de San Martín de los Andes, (2015).

the preliminary design of elastic seismicretrofit solution from the outside”, in COMPDYN, crete, (2019)

[2] Introducción a las Estructuras - Jorge Bernal- Reglamento CIRSOC

[11] Carta solar San martin de los andes <https://es.weatherspark.com/y/2578 8/Clima-promedio-en-SanMart%C3%ADn-de-los-AndesArgentina-durante-todo-ela%C3%B1o#Sections-Humidity>

[3] Manuale di Utente SeismoBuildSeismoStruct Verification Report For version (2018). [4] Analisis estatico no lineal y analisis dinamico no lineal del hospital de Vielha.Máximo G. Peralta Alvarez- Barcelona, Junio (2015). [5] Libro de la cátedra Estructuras III, FAUD, UNC, (2013).

BIBLIOGRAFÍA

[6] Stato dell’arte ed aplicazioni degli e s o s c h e l et r i i n a c i a i o, co st r u z i o n i metalliche, Gianmaria Di Lorenzo, Elonora Colacurcio, Agustina Di Filipo, Antonio Formisano, Alfredo Massimilla, Raffaele Landolfo- Agosto (2019). [7] GEO- San Martin de los andes, perspectivas del ambiente urbanoFederico Werner- 2007. [8] EUROCODICE 3 - Progettazione delle strutture di acciaio- UNI ENV 1993-1-2:1998 [9] EUROCODICE 8 -Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture [10] S. Labó, C. Passoni, A. Marini,

A.Belleri e P.Riva, “Design spectra for

111

[12] Verifiche di resistenza e stabilitá per profili cavi a sezione circolareFondazizione promozine aciaio<https://www.promozioneacciaio.it/cm s/it72-chi-siamo.asp> [13] Turismo San Martin de los Andes <http://www.sanmartindelosandes.gov .ar/> [14] El crecimientourbano de la ciudad de san martín de los andes y su evolución demográfica - doctorando. Noemí Mazzocchi [15] Plan estratégico san martín de los andes 2030/ informe final (29-08-17) equipo de trabajo universidad de Buenos Aires facultad de arquitectura diseño y urbanismo [16] Tutorial Manual- sap2000Computers anda structuras, inc.september 1997 [17] Regenerazione integrata strutturale ed energetica di edifici per la riduzione della vulnerebilita sismica e dell’ imptto ambientale- Giuseppe Andrea FerroAprile 2009


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AGRADECIMIENTOS “Si quieres llegar rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado...” Quiero agradecer a todas las personas que estuvieron a mi lado en este camino de casi 8 años, tanto a nivel profesional como institucional. Inicialmente agradecer a las dos instituciones que hicieron posibles el haber llegado hasta aca, la Universidad Nacional de Córdoba, y la Università degli studi di Salerno Agradezco a mis profesores tutores: la profesora Federica Ribera y al profesor Gianvittorio Rizzano, por darme la posibilidad de realizar un trabajo i n te rd i s c i p l i n a r a b o rd a n d o u n a p r o b l e m á t i c a d e s d e d i fe r e n t e s enfoques. Agradecer a mis cotutores Pasquale Cucco y Massimo Latour , que me brindaron toda su disponibilidad y ayuda constante para poder llevar acabo y enfrentar los problemas que se me presentaron en el desarrollo del trabajo.

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Quiero agradecer a la Ingeniera Silvina Prados que, ademas de ser mi profesora tutora en Argentina es ademas una excelente docente y con un amor a su profesión que contagia. Gracias a ella d e s p e r té m i c u r i o s i d a d p o r l a s estructuras y aprender que la arquitectura y la estructura siempre van de la mano. A mis padres y hermanos que me siempre me dieron ese empujón que me dio los ánimos de ir un poquito mas alla y sobre todo perseguir un sueño a pesar de que las circunstancias se pongan difíciles. Quiero agradecer a mis compañeros/as de esta experiencia hermosa. Con algunos tuve la posibilidad de compartir mas que otros, pero de cada uno aprendí algo diferente, desde que: “Nada es imposible y siempre hay que darle para adelante”, hasta “Que ropa debo o no debo ponerme para salir”. Quiero agradecer en especial a dos señoritas que me enseñaron mas de lo que yo les pude dejar a ellas. Saben lo

importante que fue para mi esta experiencia tanto profesional como desde lo personal, y gracias a ellas pude entender que no estoy fallado. Gracias por acompañarme en cada locura que se me cruza por la cabeza y intentar de entender el quilombo que tengo en ella. A tres individuos un poco extravagantes que me tuvieron que bancar mis mal humores desde que me levanto, hasta que me acuesto, con los que comparto cenas almuerzos y risas. Y sobre todo agradezco la oportunidad de no solo tener 3 coinquilinos sino 3 grandes amigos tramposos. A tres futuras colegas y amigas que me aconsejaron en momentos de mis crisis estructuralistas, y me levantaron el animo con frases “A todos los ingenieros nos pasa”, “Es mas común de lo que piensas”. Y por ultimo un inagradecimiento no tan especial, para esa persona para nada especial. Gracias a todos. Gracias por ayudarme a llegar.


RINGRAZIAMENTI "Se vuoi andare veloce, vai da solo, se vuoi andare lontano, vai accompagnato ..." Voglio ringraziare a tutte le persone che sono state al mio fianco per questo percorso di quasi 8 anni, sia a livello professionale che istituzionale. Inizialmente, grazie alle due istituzioni che hanno permesso di arrivare qui, l'Università Nazionale di Cordova e l'Università degli studi di Salerno Ringrazio ai miei insegnanti tutori: la professoressa Federica Ribera e il professore Gianvittorio Rizzano, per avermi dato l'opportunità di svolgere un lavoro interdisciplinare affrontando un problema da diverse prospettive. Ringrazio a i miei co-tutori Pasquale Cucco e Massimo Latour, che sono stati sempre disponibili e mi hanno aiuto per svolgere e affrontare i problemi sorti nello sviluppo del lavoro. Voglio ringraziare l'ingegnere Silvina Prados che, oltre ad essere la mia tutor

in Argentina, è anche un'insegnante eccellente e con un amore contagioso per la sua professione. Grazie a lei, ho risvegliato la mia curiosità per le strutture. Ai miei genitori e fratelli che mi hanno sempre dato quella spinta che mi ha incoraggiato ad andare piu lontano. Voglio ringraziare i miei colleghi di questa bellissima esperienza. Con alcuni ho avuto l'opportunità di condividere più di altri, ma da ognuno ho imparato qualcosa di diverso

alzato fino a quando sono andato a letto, con cui ho condiviso cene, pranzi e risate. A tre futuri colleghi e amici che mi hanno consigliato durante le mie crisi strutturaliste e mi hanno rallegrato con le frasi "Succede a tutti gli ingegneri", "È più comune di quanto pensi". E infine un grazie non così speciale, per quella persona per niente di speciale. Grazie a tutti Grazie per avermi aiutato ad arrivare.

In particolare, voglio ringraziare due giovani donne. Loro sanno quanto sia stata importante questa esperienza professionale e personale per me e grazie a loro sono stato in grado di capire che non sono in colpa. Grazie per esserti unito a me in ogni follia che mi passa per la testa e cerca di capire il disordine che ho dentro. A tre persone un po' stravaganti che hanno dovuto contare sul mio cattivo umore dal momento in cui mi sono

114


Abstract Abstract In una società in costante crescita e cambiamento, colpita dall’aumento della domanda di costruzioni, dal consumo di suolo che produce una crescente occupazione del territorio e dalla scarsa cultura della manutenzione, l'architettura ha la responsabilità di concretizzare e dare risposta alle esigenze contemporanee. Il recupero di edifici abbandonati, grandi incubatori di funzioni ormai scomparse, permette di rivitalizzare singoli manufatti e interi territori nonché ridefinire il ruolo delle popolazioni nell’attuale panorama internazionale. Il presente lavoro di tesi ha come oggetto di studio l'ex hotel Sol de los Andes, poderosa costruzione in calcestruzzo armato situata nella città di San Martin de los Andes, Neuquén, in Argentina. Costruito nel 1974, ha una superficie di circa 8500 m2, ma oggi viene utilizzato solo il 30% dell'edificio con una funzione temporanea che non restituisce valore all’edificio. Allo stato attuale, l’edificio non rispetta le attuali normative antisismiche, pertanto parte del lavoro è dedicato a trovare soluzioni per risolvere la non conformità. A partire da indagine storica, urbanistica e partecipativa della popolazione, si propone di rifunzionalizzare il 100% della costruzione con un progetto che sappia conferire valore estetico, funzionale, sostenibile, nonché sicurezza strutturale e che consenta, quindi, di ritornare ad essere punto di riferimento per la città Argentina


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