GRUPO 2- ABORDAJE A02 - ENTREGAS

Page 1

grupo 2 praderio / gonzález / garcía pintos

////////FACHADAS VIDRIADAS el vidrio es un producto inorgánico de

fusión enfriado hasta alcanzar un estado sólido no cristalino. tipo de vidriosu selección depende del tamaño, el clima, la orientación, el destino y uso del edificio, los dispositivos de sombreado, etc.

Para responder a las exigencias de los usuarios, los vidrios deben: controlar la transmisión de luz / controlar transmisiones no deseadas / proteger a las personas y a los bienes / funciar de soporte de comunicación entre el interior y el exterior / armonizar el aspecto estético.

fachadas vidriadas / alto % de factor de huecos

vidrio común

vidrios reflectivos

comportamiento térmico

reflectivos solares

El vidrio común posee un alto coeficiente de transmitancia térmica K, en un vidrio transparente de 6mm es 6 W/m2K. aislación acústica resist. mecánica alta resist. mal a la compr. aislante baja a la acústico tracción y a la flexión.

Los sistemas de curtain

wal pueden definirse como revestimientos exteriores de

relativamente poco peso que cuelgan de la estructura del edificio. Se caracterizan por tener divisiones horizontales y verticales angostas que sostienen paneles de vidrio. Deben controlar agua de lluvia empujada por el viento y consiguientes filtraciones, minimizar los efectos de la radiación solar y realizar un desempeño sin grandes mantenimientos a largo plazo. Dependiendo del sistema de encuentro entre el vidrio y la estructura de aluminio, puede dividirse en tres tipos: /////////////////////Piel de vidrio/////////////////////Vidriado estructural///////////////////////Spider glass////////////////////

Impiden el ingreso de calor radiante del sol, (reflejan las radiaciones de longitud de onda corta). Estos vidrios presentan el efecto espejo. confort visual, evita deslumbramientos y fatigas visuales. reduce ingreso de calor solar radiante, siendo una ventaja en verano, para reducir el consumo de energía por refrigeración. protección de rayos uv. de baja emisividad

vidrio laminado

(o Low-e) impiden la salida del calor radiante de los cuerpos calientes del interior de las viviendas (radiaciones de onda larga). Son vidrios prácticamente incoloros.

lámina de butrial (PVB)

Está compuesto por vidrios simples unidos por láminas de butiral de polivinilo (un material plástico con buenas cualidades de adherencia, elasticidad, hojas de transparencia y resistencia). vidrio aumenta la r esistencia a la penetración, reduce el riesgo de accidente, en caso de rotura el vidrio queda adherido. mejora las propiedades acústicas, el butiral disminuye la resonancia. protección contra la radiación uv

mejora el coeficiente K, disminuye las pérdidas de calor en invierno, por lo tanto reduce el consumo de energía por calefacción. aumenta la resistencia (los reflectivos solares también), tanto la mecánica como a los cambios bruscos de temperatura.

vidrio templado

esquema de fragmentación

Se somete al vidrio a un tratamiento térmico . El principio básico empleado es crear una condición inicial de compresión en la superficie y los bordes.

aumenta la resistencia mecánica, al impacto, a la compresión y a la flexión. aumenta la resistencia al choque térmico, aumenta la seguridad, en caso de rotura, los trozos son muy pequeños y los riesgos de producir accidentes son prácticamente nulos.

termopanel sello primario perfil de aluminio vidrios cámara de aire

sales higroscópicas

sello secundario

doble vidriado hermético compuesto por vidrios separados entre sí por un espacio de aire seco y estanco, herméticamente sellado al paso de la humedad y el vapor de agua.

ahorro energético, el DVH disminuye las pérdidas térmicas, por lo que reduce el consumo . evita la condensación y el empañamiento del vidrio, la temperatura del vidrio interior es similar a del aire del ambiente. aumenta la aislación acústica

Lámina de vidrio inserta en marco de aluminio, apariencia exterior de entramado cuadriculado visible de marcos. El sistema se desarrolla en paneles autoportantes que salen de fábrica y llegan a la obra con todos los elementos de acristalamiento ya colocados y sellados.

El vidrio va pegado al bastidor de aluminio mediante silicona estructural de alto poder adhesivo, capaz de soportar todos los esfuerzos a los que va a estar sometido a lo largo de la vida útil del cerramiento. Esconde la estructura de aluminio.

Las láminas de vidrio se sostienen mediante dispositivos llamados “arañas” (spiders), que a su vez descargan en estructuras complementarias que van por detrás del cerramiento, y pueden ser de vidrio o acero. En esta solución no se ve la estructura metálica desde el exterior, con lo cual se obtiene una resolución formal tipo “caja de cristal”.

Dependiendo del tipo de montaje puede dividirse en dos tipos: /////////////////////Montaje tradicional (o stick)/////////////////////Montaje en paneles (o frame)///////////////////// Está formado por retículas de montantes (mullions y travesaños) que llegan por partes separadas a la obra y se arma in situ. En este sistema la fachada se instala pieza por pieza.. Las principales ventajas de este método es la economía y la flexibilidad. La metodología del sistema transfiere tareas a la obra, por lo tanto requiere de continuos controles de obra.

Es armado en fábrica y se trae el panel completo a la obra, se monta en obra ensamblando los paneles en un mismo sentido previamente indicado. Este montaje es mucho más rápido que el anterior y posee un mayor control de calidad en el taller de fabricación.


grupo 2 praderio / gonzález / garcía pintos

////////ENCOFRADOS RACIONALIZADOS EL ENCOFRADO COMO CONTENCIÓN FORMAL: Función: Dar al hormigón la forma proyectada, proveer su estabilidad como hormigón fresco, asegurar la protección y la correcta colocación de las armaduras, pero también proteger al hormigón de golpes, de la influencia de las temperaturas externas y de la perdida de agua. Clasificación: existen diferentes clasificaciones para agrupar los tipos de encofrado: -según el número de usos que será utilizado, por el método y tiempo necesario para conseguir la forma final del continente, según el tipo de hormigón que va a contener (visto o para recubrir), por los materiales de construcción del encofrado

sistema de encofrados deslizantes

RACIONALIZACIÓN: Estudiar los métodos de producción a fin de reducir el tiempo de trabajo, los tiempos de maquina en vistas a lograr la mejor productividad y la mejor rentabilidad. Comprende desde la etapa de selección del lugar hasta el periodo posventa de las unidades.

sistema livianos - Contrachapados

sistemas de encofrados perdidos Steel Deck

En la base de la construcción, se crea un doble encofrado de pequeña altura, con la misma forma de las paredes que se van a hacer. Es de construcción muy rígida, exacta, y no sujeto al terreno, se cuelga por medio de marcos o caballetes de madera o metal por elementos que se apoyan sobre los cimientos o sobre el hormigón endurecido. El hormigón se vierte en el encofrado, y a medida que endurece se levanta progresivamente éste, que es arrastrado por los dispositivos de elevación de los que está colgando, los cuales suben sobre las barras o elementos de apoyo por mando manual, hidráulico, neumático o mecánico.

sistema de encofrados mesa voladora Mesa alsina (PERI) Dokaflex 1-2-4 (DOKA)

La Mesa está formada por vigas metálicas y vigas de madera para ofrecer un conjunto estable y resistente. El forro es un contrachapado fenólico que ofrece una buena calidad de hormigón. indicado para realizar proyectos de grandes dimensiones y con una superficie donde la distribución de pilass corresponda a una geometría regular.

Tableros formados por varias capas finas de madera, encoladas de modo que sus fibras queden entrecruzadas. Presentación: chapones a: 1.10 a 1.22 mts. ,l: 2.15 a 2.20 mts. e: 12 a 18 cm. Terminación: film fenólico de protección para prolongar su vida útil y disminuir la adherencia Calidad: definida en especial por el adhesivo y el tratamiento de protección. Comercialización: venta por unidad, precio po m2

sistema de encofrados trepadores Consolta trepante (PERI) Consola trepante c-240 (PERI) Tableros alisan (PERI) Encofrado trepante Xclimb 60 (DOKA)

sistema modular para su uso universal en la construcción de edificios elevados. sistema modular para su uso universal en la construcción de edificios elevados facilita la logística y el montaje gracias a su elevado grado de premontaje Elevado nivel de seguridad -protección de todo el personal de servicio ante todo tipo de condiciones atmosféricas gracias a la posibilidad de cubrir el sistema con los materiales apropiados a las necesidades

Generalidades. Esta aplicación presenta una serie de ventajas considerables gracias a su rapidezde colocación y a su capacidad autoportante en vanos de hasta 6 mts. La flecha admisible varía entre l/150 y l/240, debiendo considerarse el peso adicional de hormigón cuando la misma supere los 20 mm. El hormigonado de la losa se realizará por los métodos tradicionales. El hormigón se verterá unicamente sobre las zonas coincidentes con las vigas y evitando acumulación en los tramos

sistemas de encofrado de muros Alisply manual (PER)I Steel-ply muros (PERI) Alisply muros (PER) Framax (DOKA)

Encofrado modular recuperable de paramentos continuos, pueden ser diseñados para ser manipulado con grúa o para cubrir la demanda del sistema ligero, sin grúa. Generalmente formado por un bastidor reforzado de acero galvanizado y un forro de contrachapado fenólico. -Grandes superficies (3 ó 6 m2) con mínimas juntas. sistema, rápido y seguro. El acabado que ofrece es muy bueno debido al forro de contrachapado fenólico y a las mínimas juntas del bastidor


//////////EJEMPLOS///////////

aeropuerto internacional de carrasco Tecnología: Encofrados de losa con Sistema Tower AT y Vigas Dual. Palldium SA. TOWER AT. Componente principal el trapecio que conforma la torre por si mismo. Con capacidad portate elevada No se necesita mando de obra calificada. Sistema de apuntalamiento, de alta capacidad portante. Bajo peso de los componentes individuales, así como la posibilidad de una unión entre elementos para llevar esfuerzos de tracción, permiten mover torres ya armadas por medio de una grúa. VIGAS DUAL. Sistema de encofrados para losas y pantallas de alta capacidad portante. Los moldes resultan ser muy livianos para su transporte y colocación. Vigas de aluminio, muy livianas y de alta resistencia aptas para encofrados de muros y losas. El bajo peso de los elementos de aluminio permiten el ahorro de un 40% con respecto a los encofrados tradicionales de madera y aún más con respecto a encofrados metálicos.

NUCLEO ESTRUCTURAL, estructura de Hormigón Plantas “diáfanas” que facilitan la más libre distribución de funciones dentro de cada espacio. Pisos: los espacios de uso privado son en rústico para el resto de las instalaciones se utilizó un piso sobre-elevados para que cada ocupante del espacio escoja. Tecnología: Sistema de encofrado mesa voladora, Campiglia FACHADA_ Courtain Wall de última generación con estructura de aluminio y doble acristalamiento, de excelente resistencia a la penetración de calor, agua, viento, polvo y ruidos, así como a la propagación de fuego. Sistema Frame: Es armado en fabrica y se trae el panel armado a la obra (puede o no incluir los vidrios), se monta en obra ensamblando los paneles en un mismo sentido previamente indicado.

confort

recursos flexibilidad apropiaciónestética tiempo infraestructura

eficiencia integración energética seguridad financiación economía medio durabilidad ambiente

e x i g e n c i a s condicionantes

en

cada

medio

torre de antel

world trade center

desarrollo tecnológico... r a c i o n a l i z a c i ó n Son técnicas que parten de costos elevados para nuestro medio. De todas formas, el tipo de programas para el que usualmente se decide su incorporación no tiene reparos en el sacrificio de otros aspectos en pos del logro de la imagen deseada. En el Uruguay hace algunos años que ya existen ejemplos que presentan estas técnicas. Si bien su costo es restrictivo para ciertos programas y aplicaciones, existen empresas especializadas que proveen los insumos necesarios para su concreción. La mano de obra debe ser especializada ya que existen métodos de montaje muy precisos y usualmente las mismas compañías que distribuyen los insumos se encargan de su colocación.

par ticular mente en el caso de...

Torre Mixta: Núcleo central asimétrico de HA, rodeado por un entramado de pilares y vigas metálicas Tecnología: Encofrado trepante maraca Peri Este sistema incluye el molde del hormigón y la plataforma de trabajo, se cuelga del propio hormigón del núcleo (4 días de trabajo por piso). LOSAS__Tecnología: Steel Deck como elemento resistente, encofrado perdido. FACHADA CORTINA__ cierre exterior con Curtain Wall y estructura de aluminio. La realización del muro cortina estuvo a cargo de la empresa Ingewall Chile. Tecnología: Los cristales Termopanel Glaverbel están compuestos por un cristal exterior y el interior laminado. Los cristales visión o spandrel y el revestimiento de ACP (Aluminium Composite Panel) y se montan en el sitio Los vidrios superiores son autolimpiantes, no dejan adherir la suciedad a él y se limpian con la lluvia. El aluminio ACP para la obra es de marca Reynobond, de 6 mm de espesor de origen estadounidense.

• Mayor rapidez de ejecución (reduce plazos y costos de mano de obra) • Mejor control económico (no existen desperdicios). • Racionalidad constructiva • Mayor exactitud (dimensionado más preciso). • Alto costo inicial. • Poca flexibilidad en el diseño ( sistemas modulados). • Mano de obra especializada en algunos sistemas.

encofrados racionalizados

fachadas vidriadas

Estudiar los métodos de encofrados a fin de reducir el tiempo de trabajo, los tiempos de maquina en vistas a lograr la mejor productividad y la mejor rentabilidad. Se aplica generalmente en la ejecución de un gran numero de unidades donde se pretenden obtener topologías distintas para cada caso exigiendo entonces que se estudie detenidamente los materiales que se usarán y las posibles variaciones sin generar aumentos en los costos de la obra.

Su resolución condiciona la eficiencia energética para que el el confort del usuario no implique elevado consumo energético, debe proporcionar la luminosidad interior adecuada, cumplir con sus objetivos de aislamiento acústico y al mismo tiempo, lograr q la apariencia exterior sea la deseada por la dirección facultativa. Un sistema bien resuelto requiere generalmente un gasto inicial elevado pero con el correr del tiempo redunda en beneficios , fácil mantenimiento, menores perdidas. Es un “gasto inteligente”.


Libros: -Tecnica y arquitectura en la ciudad contemporánea. Autores: Iñaki Ábalos y Juan Herreros. -Innovación tecnológica y vivienda Autor: Arq. Walter Kruk. -Los encofrados deslizantes. Técnica y utilización. Autores: Tudor Dinescu, Andrei Sandru, Constantín Radulesco -Encofrados para estructuras de hormigón. Autor: Peurifrados Revistas: El Arqa No 19. Fachadas Vidriadas. Pieles Paginas Web: www.peri.es www.doka-antzokia.com www.andamiostubulares.com/index.php http://www.monografias.com/ Monografias de Construcion 3 (años anteriores) www.bia.com.uy/ Consultas Estudio 5. Arq Ivan Arcos. Campiglia construcciones. Arq. Mario Gutierrez





B A



APLICACIONES: Las tensoestructuras son aplicables en áreas estables ó provisorias; grandes ó pequeñas; destinadas al deporte, al espectaculo, expocisiones, equipamiento urbano, la industria y el ecomercio. Las tensoestructuras nos ofrecen amplias posibilidades esteticas y de composicion con el lugar de su instalacion, tanto sea con diseños standard ó proyectos especiales, posibilitando soluciones irrealizables con tecnicas tradicionales.

TENSOESTRUCTURAS

ELEMENTOS CONVENCIONALES DE LA ESTRUCTURA

MATERIALES UTILIZADOS

El metal será usado para elementos estructurales como pilares, vigas, arcos, porticos, elementos de sujeción de la membrana, mastiles y herrajes de transmision de esfuersos.

LAS MEMBRANAS Las membranas basicamente constan de un tejido, en forma de malla bi-direccional ortogonal (urdimbre y trama) realizada con hilos muy finos de alta resistencia. Este tejido es recubierto por ambos lados, con un material de relleno (PVC, PTFE, Silicona) el cual protege la membrana de los agentes externos.

Estos son hormigón armado, madera, metal. El modo de empleo para las cubiertas con membranas nos va a exigir los diseños, dimensionados y detalles constructivos especificos para cada caso.

El hormigón armado será usado en fundaciones, pilares, vigas, canalones, borde de membrana, etc

La madera también como pilares, vigas, arcos, porticos, etc. sobre los cuales se coloca la membrana.

LOS CABLES Para los cables, terminales y tensores, se utiliza mayormente el acero galvanizado, en algunos casos se utiliza el acero inoxidable, y en otros casos tambien cuerdas de materiales sinteicos artificiales que se combinan con terminales y herrajes de acero galvanizado ó inoxidable.

El otro factor a tener en cuenta en la colocacion de los cables, es la seleccion y utilizacion de los distintos herrajes de enganche, conexion y de aplicacion de tension a los mismos.

CIII

CONSTRUCCION III 1er S - 2010

TEMA: Estructuras Livianas Tensoestructuras

DOCENTES:

Jorge Bruzzese Alicia Mimbacas

ALUMNOS: Pablo Alcoba - Cecilia Tenaglia


ESTRUCTURAS TUBULARES LIVIANAS DE CARTÓN Las estructuras tubulares de cartón se encuentran dentro de la familia de materiales verdes, dada su sustentabilidad desde el punto de vista de la generación del material (reciclado) hasta su disposición final (reciclado). Su bajo costo y facil armadodesarmado hacen que este tipo de estructuras sean adecuadas para determinados programas, ya sean construcciones temporales ó construcciones de emergencia.

Este tipo de arquitectura es común encontrarlas en obras de escala mayor como pabellones, domos ó puentes, donde las formas no son ortogonales sino mas bien curvas. Los tubulares de cartón son modulables generando estas formas organicas.

La construcción en cartón es una alternativa para el reciclado de residuos, una acertada respuesta a la gran generación de residuos que sufren nuestras ciudades. Ahora reciclar y construir pueden ir juntos dando como producto final arquitecturas de diferentes escalas.

Un ejemplo de esta arquitectura es este domo de tubulares de cartón unidos por estrellas de metal. El programa lleva a la elección de dicha estructura, tiene como proridad el facil ensamblaje y desamblaje de la estructura,este material cumple con estas condicionantes ya que es muy liviano y de facil manejo. La estructura de cartón es protegida por una capa la cual aisla al material y a los usuarios del medio.

CIII

CONSTRUCCION III 1er S - 2010

TEMA: Estructuras Tubulares Livianas Carton

DOCENTES:

Este material es usado para casos de vivienda de emergencia, donde se logra construir el cerramiento vertical en su totalidad de tubos de cartón reciclado. Las juntas de los tubos son selladas con cartón asfalto ó lana de vidrio. Ejemplos de estas viviendas se han realizado en India, Turquia y Japon.

Jorge Bruzzese Alicia Mimbacas

ALUMNOS: Pablo Alcoba - Cecilia Tenaglia


ESTRUCURAS TUBULARES LIVIANAS CAÑAS

Las estructuras tubulares de cañas pueden usarse en edificios de diferente escala. Ya sea para una vivienda familiar, como cubierta de un espacio destinado a exposiciones, obras de ingenieria civil y demas ejemplos. Por lo general se combina el uso de las cañas con otros materiales para complementar su función. Se combinan con elementos de hormigón, acero, cuerdas, tensores y maderas. Logrando un mayor aprovechamiento de las caracteristicas de dicho material.

Las estructuras tubulares de cañas emplean materiales naturales, de bajo insumo energetico para su puesta en obra y colocación. Son construcciones sustentables desde el punto de vista de la generación y posterior reciclaje de la materia prima. Estas construcciones son aplicables a la pronta necesidad de vivenda dado su bajo costo, facil montaje y poco mantenimiento. Las cañas se encuentran dentro de la familia de materiles verdes. Esta tecnica de construccion es usada hace miles de años por culturas de oriente, consiguiendo buenos resultados dada la alta resistencia del material a esfuerzos fisicos

Este material tiene un potencial estetico, ya que se distingue por su liviandad, color y textura. Estos elemntos se asocian con culturas orientales y sus filosofias de armonia y meditacion. Se integran en la arquitectura con sus diferentes usos ya sean pilares, vigas, cielorasos y también como vegetacion de decoracion muy asociado con el feng shui.

Los detalles constructivos son muy importantes al momento de resolver los encuentros, donde a veces se pasa de un material al otro.

Un ejemplo de la gran resistencia de las estructuras tubulares de cañas es este puente en china, diseñado por un profesor de la universidad del sur de california. Con luces de 10 metros, resiste cargas de hasta 8 toneladas. Ademas su montaje es sencillo ya que son piezas prefabricadas las cuales se arman en el lugar. Este tipo de estructuras son usadas en China para la reconstrucción de puentes en zonas necesitadas.

Las estructuras tubulares livianas de cañas son resistentes a los esfuerzos de flexión y compresión. Ya sea del elemento en si por su propia sección ó uniendo varias cañas para llegar a obtener la sección necesaria. Estas estructuras son a prueba de sismos, otra ventaja que las lleva a emplearse en zonas de terremotos.

CIII

CONSTRUCCION III 1er S - 2010

TEMA: Estructuras Tubulares Livianas Cañas

DOCENTES:

Jorge Bruzzese Alicia Mimbacas

ALUMNOS: Pablo Alcoba - Cecilia Tenaglia


principios

definicion

> >

construcción con elementos naturales junto con técnicas ecológicas y s u s t e n t a b l e s buscando un ahorro energético y una mejora de la salud ambiental.

> ahorro energético

> reducción de la contaminación atmosférica y electromagnética

> evitar tóxicos

mampuestos

btc(bloque de tierra comprimida) prop. térmicas y acústicas

pieza prismática de tierra natural o estabilizada moldeada utilizando un molde se coloca la mezcla en capas y se apisona manualmente O o con bloquera.

sistema mixto

categorías

unid.

c calor específico

kj/kg

â coef. conductiv.

kcal.m².C°

térmica coef. atenuación acústica pared 40cm

db

resistencia al fuego

1234-

2

3

4

0.65 1 0.85 0.85 0.85

B

C

B

C

0.23 0.46 0.81 0.93 0.46 0.81 0.93 1.04

C

C

C

C

>60

B

B

B

B

. excelbuena media regu. B

B

B

B

sistema mixto

>TERRÓN

> ROLLOS

40

D

30

categorías

unid.

entramado de cañas u otra fibra natural estructura ppal. : marco de madera se embarra por ambos lados se arroja la tierra con estabilizantes en capas sucesivas

>PANELES DE FAJINA

50

C

fajina

el

> ADOBE

B

bloques tierra comprimidos estabilizados con 8% cemento comprimidos 90%-95% estabilizado con 8% cemento

A

materiales

mampuestos

tapial

btc 1

A

prop. mecánicas

> maximizar reciclaje

técnicas de construcción

tablas de valores

compresión a 28 días mojados

kg/cm²

>20

tracción a 28 días

kg/cm²

>20

10 20

cortante a 28 días

kg/cm²

>20

10 20

densidad a 28 días

kg/m³

muros monolíticos

tapial

>BTC

contracción potencial mm/m secado artificial

20 50 5 10

0 20 0 5

D

C

D

C

D

A

D

A

5 10 5 10

0 5 0 5

D B

B

B

B

D

D

A

B

C

D

0 0.5

1 2 0.2 1

2 5 1 2

>5

muros monolíticos

contracción secado natural

mm/m

> TAPIAL

absorción de agua x juntas

%peso

0 5

5 10

10 20

>20

absorción total

kg/m³

0 5

5 10

10 20

>20

muro de tierra en masa apisonada utilizando encofrado

D

B

B

categorías

>0.2

B

1700 1200 >1200 B 2200 1700

excel.buena reg. mala

unid. prop. hidráulicas

3 4

50 120 10 20

kg/cm² >120

uniformidad en dimensión

tapial

1 2

C

compresión a 28 días

>2200

btc D

B

>2

btc

tapial

1 2

3 4

B

C

B

C

C

C

suseptibilidad eflorescencia

muy buena baja media buena B

B

B

B

durabilidad

excel.buena reg. baja D

B

C

A fuentes

G3-Bianchi-Pereira-Hostel Punta Rubia-bioconstrucción

> Tesis 755. Bioconstrucción- año 1988 - Isabel Lagaxio, Veronica Pagano, Shirley Salese, Ines Begurola. > Tesis 756. Bioconstruccion en Tierra - Alma Bianchi, Sergio Gayo, Roxana Lacovazzo, Yanina Martigani, Andres Muracciore, Alan Turovlin > Christopher Williams - “Artesanos de lo necesario” > Philippe Thuninsen, “Construire en terre” >Arqto. Juan Borges Ramos, “Tapial tradicional: hacia el rescate y mejora de una tecnología”, Facultad de Arq. Mérida-Venezuela


definicion

> >

elementos ensamblados entre sí, una vez manufacturados que han sido previamente en fabrica o en otro sitio cercano a la obra (moldeados, endurecidos, etc)

industrializacion:

clasificacion

es la utilizacion de tecnologías que sustituyen la habilidad del artesano por una máquina.

materiales: >hormigon armado >hormigon pretensado >hormigon postensado >acero >aluminio >madera >plastico apertura del sistema: >abierto >cerrado peso de los elemetos >liviano >semipesado >pesado forma y geometria >paneles >bloques >lineales

>

prefabricacion

liviana - tubular

> Las tensoestructuras como su nombre lo indica, es la combinación de estructura con lona tensada; donde se busca cubrir y proteger extensas áreas. Los elementos estructurales -postes, cables de acero y arcos metálicosconforman estructuras ligeras, de fácil transportación, que entre otras funciones permiten controlar las vibraciones, siempre y cuando los bordes de la tela a tensar se mantengan con cierta soltura.

anclajes - tensores esc: 1/5

Cabe hacer notar que se requiere de un estructura independiente para proteger de la intemperie los costados.

> fases

anclajes - mástil principal esc: 1/5

>fabricacion: la produccion se lleva a cabo en fabricas (fijas o moviles) o bien a pie de obra.

grillete cable tensor placa de anclaje

perno de sujecion de placa con hormigón

>montaje: el montaje en obra puede realizarse con gruas o en forma manual, segun las características de los elementos prefabricados.

G3-Bianchi-Pereira-Hostel Punta Rubia-prefabricación liviana tubular

fuentes: paginas montevideo : www.laclinica.com / www.tecnoandamio.com

paginas exterior Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Barcelona http://sites.upc.es/~www-ca1/cat/recerca/tensilestruc/webdetalles/index.html Roberto Santomauro, “Tensoestructuras”




MADERA / CONCEPTOS BÁSICOS TÉRMINOS RELACIONADOS DE LA PIEZA

INTRODUCCIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS

DEFECTOS DE LA MADERA

Actualmente, en la mayoría de los países desarrollados su uso como material estructural alcanza a más del 90% de la construcción habitacional de 1 a 4 pisos.

Contenido de humedad La estructura de la madera almacena una importante cantidad de humedad. Esta se encuentra como agua ligada (savia embebida) en las paredes celulares y como agua libre, en el interior de las cavidades celulares.

Los defectos propios que más inciden sobre las propiedades de resistencia y durabilidad Arista: Línea recta de intersección de las superficies son: que forman dos lados Nudos sueltos: Abertura de sección adyacentes. relativamente circular, originada por el Cabeza: Sección transversal de desprendimiento de un nudo. cada extremo de una pieza. Separación de fibras en la madera que afecta dos superficies opuestas o Cantos: Superficies planas, menores y normales a las caras adyacentes de una pieza. paralelas entre sí y al eje Grietas: Separación de elementos longitudinal de una pieza. constitutivos de la madera, cuyo desarrollo no alcanza a afectar dos superficies Caras: Superficies planas mayores, paralelas entre sí y al opuestas o adyacentes de una pieza. eje longitudinal de una pieza o Fibra inclinada: Desviación angular que cada una de las superficies presentan los elementos longitudinales de la planas de una pieza de sección madera, con respecto al eje longitudinal de la cuadrada. pieza. Borde de una cara: Zona de la Perforación: Galería u otro tipo de orificio superficie de una cara que abarca producido por la presencia de insectos todo el largo de una pieza y que taladradores. En cualquier caso, la madera queda limitada en el ancho, por una arista y por una línea con este defecto debe ser desechada. imaginaria paralela a la arista y a Degradación, descomposición y destrucción una distancia de ésta igual a la cuarta parte del ancho de la de madera por presencia de hongos pieza. xilófagos y ambiente húmedo. La presencia parcial de putrefacción implica una creciente Zona central de una cara: Zona reducción de la resistencia. No se debe de la superficie de una cara que utilizar como material de construcción. abarca todo el largo de una pieza que queda comprendida entre los bordes de la cara. El ancho de esta zona es igual a la mitad del ancho de la pieza.

EL ÁRBOL Y SU ESTRUCTURA

TRONCO Materia prima para la producción de madera Densidad de la madera a s e r r a d a , p e r f i l e s y t a b l e r o s Como se sabe, la densidad de un cuerpo es el cuociente formado por masa y volumen. contrachapados. En la madera, por ser higroscópica, la masa y el volumen varían con el contenido de COPA (ramas) Tableros de hebras orientadas, OSB humedad; por lo que resulta importante expresar la condición bajo la cual se obtiene (Oriented Strand Board). la densidad. PROPIEDADES Contracción y expansión de la madera La madera es un material anisotrópico. El secado de la madera por debajo del punto Según sea el plano o dirección que se de saturación de la fibra, provoca pérdida de considere respecto a la dirección longitudinal agua en las paredes celulares, lo que a su de sus fibras y anillos de crecimiento, el vez produce contracción de la madera. comportamiento tanto físico como mecánico Cuando esto ocurre se dice que la madera del material, presenta resultados dispares y “trabaja”. diferenciados. PROPIEDADES ELÉCTRICAS Para tener una idea de cómo se comporta, la madera resiste entre 20 y 200 veces más en La madera anhidra es un excelente aislante el sentido del eje del árbol, que en el sentido eléctrico, propiedad que decae a medida que transversal. aumenta el contenido de humedad. Debido a este comportamiento estructural tan desigual, se ha hecho necesario PROPIEDADES ACÚSTICAS establecer: Su estructura celular porosa transforma la Eje tangencial energía sonora en calórica, debido al roce y Eje radial resistencia viscosa del medio, evitando de Eje longitudinal. esta forma transmitir vibraciones a grandes distancias.

PROPIEDADES TÉRMICAS El calor en la madera depende de la conductividad térmica y de su calor específico. a) Conductividad es la capacidad que tiene un material para transmitir calor, y se representa por el coeficiente de conductividad interna; definido como la cantidad de calor que atraviesa por hora, en estado de equilibrio, un cubo de un metro de arista, desde una de sus caras a la opuesta y cuando entre éstas existe una diferencia de temperatura de 1 grado Celsius. La conductividad térmica se mide mediante un coeficiente de conductividad y está íntimamente relacionada con la densidad de la madera. Las cavidades celulares de la madera seca están llenas de aire, el cual es un mal conductor térmico. Por ello, las maderas de baja densidad conducen menos calor que las de alta densidad. b) Calor específico es definido como la cantidad de calor necesario para aumentar en 1 grado Celsius (°), la temperatura de un gramo de madera. La combinación de estos dos aspectos hace de la madera un material que absorbe calor muy lentamente. La alta resistencia que ofrece la madera al paso del calor, la convierte en un buen aislante térmico y en un material resistente a la acción del fuego.

Escuadría: Expresión numérica de las dimensiones de la sección transversal de una pieza.


MADERA / PRODUCTOS MADERAS COMERCIALES

MADERAS RECONSTITUIDAS

Las maderas comerciales pueden Se entiende por maderas reconstituidas todo clasificarse en cuatro grandes panel elaborado con derivados de la madera. grupos: El grupo más importante lo forman los tableros a base de madera que pueden ser • M A D E R A A S E R R A D A Y de madera maciza, chapas, cintas, CEPILLADA partículas, fibras, cortezas o a partir de otras • MOLDURAS DE MADERA materias primas lignocelulósicas en forma • MADERAS RECONSTITUIDAS de tallos, partículas o fibras que dan origen a: • MADERAS LAMINADAS • Tableros contrachapados M A D E R A A S E R R A D A Y • Tableros de fibra CEPILLADA • Tableros de partículas La madera aserrada y cepillada se • Tableros enlistonados comercializa en piezas cuya dimensión nominal se conoce como Estos tableros pueden ser utilizados en una escuadría de la pieza y se expresa amplia gama de soluciones que van desde en milímetros. requerimientos estructurales hasta fines decorativos y equipamiento (muebles, clóset MOLDURAS DE MADERA y otros). Dependiendo del tamaño de los Las molduras se obtienen a partir de granos de madera, del tipo de chapa que se madera aserrada seca a la cual, por utilice, el adhesivo y tipo de unión, se medio de máquinas, herramientas y clasifican en: equipos especiales, se confiere una determinada forma para cumplir en • Tableros estructurales servicio con objetivos específicos de • Tableros no estructurales terminación, acabado, protección y decoración. L a s m o l d u r a s d e m a d e r a Tableros estructurales: comúnmente comercializadas se clasifican en tres grupos: interiores, • Contrachapados • De hebras orientadas (OSB) exteriores y decorativas.

Tableros contrachapados (Plywood) El tablero contrachapado, es aquel formado por superposición de láminas previamente encoladas. En general las láminas se disponen simétricamente a ambos lados de una lámina central o alma, de modo que los granos de dos láminas consecutivas se crucen entre sí, generalmente en ángulo recto. Los tableros contrachapados son elaborados principalmente a base de chapas o folias de Pino radiata, las cuales se adhieren entre sí perpendicularmente al sentido de sus fibras, siempre en caras impares, para lograr mayor estabilidad y resistencia. La fabricación de estos tableros comprende la colocación de una chapa sobre la otra con sus fibras orientadas en forma perpendicular. Están constituidos por un número impar de chapas, en que las exteriores tienen la fibra orientada en sentido longitudinal del tablero. Tableros de hebras orientadas (OSB) Los tableros de hebras orientadas son fabricados en base a hebras de madera rectangulares, adheridas con ceras y adhesivos fenólicos. Dispuestas en tres capas orientadas perpendicularmente entre sí, prensadas a alta temperatura y presión, cortadas, selladas en los cantos y embaladas. El uso de resinas fenol formaldehído (resistentes al agua) les confiere elevadas características de resistencia física y mecánica.

Tableros de fibras no prensadas Son tableros de una densidad máxima de 0,4 gr/cm3. Chips de Madera y sus Usos En la actualidad, estas pequeñas piezas de Se identifican dos tipos: madera no son únicamente sinónimo de procesos enfocados hacía el cuidado • Tableros aislantes semi-rígidos, cuya ambiental y la ecología, sino que además densidad está entre 0,02 y 0,15 gr/cm3. Su representan grandes sumas de dinero para utilización principalmente es como aislante las empresas del sector forestal que las térmico y acústico. producen. • Tablero aislante rígido, cuya densidad está Los chips de madera tienen múltiples entre 0,15 y 0,40 gr/cm3. Su utilización aplicaciones, algunas de ellas las también es como aislante. exponemos a continuación: Tableros de partículas - Cubresuelos: se utilizan especialmente Tableros de madera formados por para cubrir suelos o áreas descubiertas en partículas de 0,2 a 0,5 mm de espesor con aquellos lugares de tránsito sombríos, un aglutinante orgánico, en unión de uno o más de los siguientes agentes: calor, donde no crece la grama. presión, humedad y catalizar. - Fabricación de pulpa de celulosa - Elaboración de biomasa: combustible a Tableros enlistonados partir de la quema de chips de madera. - Fabricación de pellets: Es un tipo de También conocidos como placa carpintera, combustible granulado de forma alargada a son tableros formados a base de tablas, tablillas o listones angostos, dispuestas una base de aserrín. junto a otra conformando un panel - Elaboración de tableros aglomerados. - Bioenergía con base en chips de recubierto con chapas por ambas caras. madera. - Producto alternativo en la industria MADERAS LAMINADAS vinícola: le aporta un color, aroma y textura Este producto tiene una alta aplicación en la al vino. vida cotidiana de las sociedades Vale anotar que entre los países desarrolladas, desde la construcción de latinoamericanos, Chile y Uruguay registran edificaciones hasta reemplazar productos que provienen de recursos naturales, por lo la mayor producción de chips de madera. que ha adquirido un alto valor industrial y social. CHIPIADO


Sistemas estructurales .Generalidades La estructura de una vivienda está conformada por la fundación, los entramados horizontales (plataforma primer piso, entrepiso en el caso de una vivienda de dos pisos y cielo), entramados verticales (tabiques soportantes y autosoportantes), y estructura de techumbre Clasificación de los sistemas estructurales • Estructuras de luces menores • Estructuras de luces mayores Estructuras de luces menores .Se subdividen en: • Estructuras macizas • Estructuras de placa • Estructuras de entramados

Estructuras macizas .Sistema constructivo que por su aspecto de arquitectura,solución estructural y constructiva, es particularmente diferente. Su presentación es de una connotación de pesadez y gran rigidez por la forma en que se disponen los elementos que lo constituyen. .La ventaja que ofrece es la buena aislación térmica, garantizada por la masa de la madera, pero presenta problemas en la variabilidad dimensional por efecto de los cambios climáticos, los que afectan en gran medida los rasgos de ventanas y puertas, como también las instalaciones sanitarias. .Cada tronco se va colocando uno sobre otro, amarrados en su interior con fierros verticales de diámetro de 8 mm y sellando longitudinalmente el encuentro entre estos con espuma de poliuretano , como protección a la infiltración de aire y lluvia del exterior y salida de calor del interior.

Estructuras de placas .Este sistema básicamente consiste en la fabricación de paneles que están conformados por bastidores de perfil de madera, provistos de revestimiento que le imprimen la rigidez y arriostramiento al conjunto. .Los paneles se disponen de forma que se arriostren y se obtenga la rigidez necesaria para la estructura.

Estructuras de entramados .Son aquellos cuyos elementos estructurales básicos se conforman por vigas, pilares o columnas y postes. Según la manera de transmitir las cargas al suelo de fundación podemos distinguir los sistemas: a) De poste y viga b) De paneles soportantes

Sistema de paneles soportantes .En el sistema de paneles soportantes se destacan: • Sistema continuo • Sistema plataforma Sistema continuo .Comienzan sobre la fundación y terminan en la solera de amarre superior que servirá de apoyo para la estructura de techumbre

Sistema poste- viga .La gran fortaleza que ofrece este sistema constructivo es el fácil desarme de los elementos estructurales por lo que las soluciones de las uniones como pernos, piezas de madera, clavos y perfiles de acero deben ser de fácil acceso y simple mecanismo.

Utilizado principalmente cuando se deben salvar luces mayores a las normales en una vivienda pilares o postes, los cuales están empotrados en su base y se encargan de recibir los esfuerzos de la estructura de la vivienda a través de las vigas maestras ancladas a estos. Sistema plataforma .Es el método más utilizado en la construcción de viviendas con estructura en madera. cada piso permite la construcción independiente de los tabiques soportantes y autosoportantes, a la vez de proveer de una plataforma o superficie de trabajo sobre la cual se pueden armar y levantar.


RSU_ residuos sólidos urbanos RESIDUO_

Definición_ Cualquier sustancia, objeto o materia del cual su generador se desprenda, tenga la intención o la obligación de desprenderse.

RSU

OBJETIVOS_ ECOLÓGICO_

que no estén a cielo abierto

SANITARIO_

eliminar patologías asociadas a enfermedades

SOCIALES_

incorporación de mano de obra

clasificación domiciliaria y recolección orgánicos o biodegradables

inorgánicos

USINA

EDUCATIVOS_ programa de capacitación que

zona rural

permitan buenas prácticas ambientales usina

planta de acondicionamiento separación y clasificación fracción orgánica

material no reciclable

fracción peligrosa

fracción inorgánica

FRACCIÓN INORGÁNICA_

papel, cartón, plásticos, vidrios, metales, telas, etc.

FRACCIÓN PELIGROSA_

pañales, jeringas, medicamentos vencidos, baterías, pilas, restos de esmaltes, pinturas, etc.

De acuerdo a su gestión los clasificamos URBANOS_ • Residuos Domiciliarios • Residuos de barrido, poda y limpieza de áreas públicas, ferias y mercados Limpieza de bocas de tormenta (alcantarillado) ? HOSPITALARIOS_ • Residuos generados por los centros de salud, o aquellos que presenten características similares INDUSTRIALES_ • Residuos generados por actividades industriales, agro- industriales y de servicios (con autorización del L.H.A ) ESPECIALES_ • Residuos que se generan en algunas actividades que por su volumen o características deben considerarse en forma especial (cubiertas usadas, baterías, aceites etc.) ? Construcción

zona urbana

CLASIFICACIÓN_

FRACCIÓN ORGÁNICA_

Ingreso, control y pesaje

Lixiviados

cáscara de fruta, restos de comida, cáscara de verduras, huevos, etc.

INFORMALIDAD_ ? hogares_ ? clasificadores_ ? imm_

Pilas y baterías

Descarga, distribución y compactación

no se respeta la clasificación generan gasto económico alto no da a vasto por la propia informalidad que existe

Desafío_ atacar cada uno de estos puntos e impulsar el uso de los RSU como alternativos para la construcción.

WPC

PET


RCD_ residuos de construcción y demolición nueva construcción CLASIFICACIÓN_ ? ? reforma ? demolición

DEPENDEN DE_ CONSTITUIDOS POR_

USINA_

? actividad del edificio ? zona de la obra ? edad de la obra ? tierra y áridos mezclados ? piedras ? restos de hormigón ? ladrillo ? vidrios ? restos pavimentos asfálticos ? materiales prefabricados ? plásticos ? tejidos ? madera

LAISA_

proceso de producción_

USINA 8 (2002- 2015)

U6y7

U5

INFORMALIDAD_ PLAN DIRECTOR_ existe pero no está en práctica ? hogares_ ? arquitectos_ no se hacen cargo de los escombros que generan ? constructores_ ? empresas de volquetas_ venta informal de escombros para rellenos de terrenos

Desafío: atacar cada uno de estos puntos e impulsar la toma de conciencia de los RCD como materiales a reciclar.

FUENTES_ Páginas web_ http://mercuriano.lacoctelera.net/post/2009/05/11/materiales-construcci-n-partir-elementos-reciclados http://www.eternoivica.com/multimedia/prodotti/pdf/catalogo_wpc_bq.pdf http://www.cempre.org.uy/pages/fundamentos.htm http://www.cempre.org.uy/pages/manual_girsu.htm http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=94934 http://www.ccu.com.uy/pdfs_otros/reciclar_logico_y_necesario.pdf http://www.eco2site.com/arquit/johan.asp Entrevistas_ Empresa Theyma_ Capataz General de Obra_ Oscar Fraga Proyecto WPC_ Arquitecto a cargo del proyecto WPC_ Oscar Méndez IMM_Dirección Desarrollo Ambiental_ Ingeniero Civil_ Carlos Piña Empresa Laisa_ Fabricio Bañasco Usina_ Ingenieros_Raúl Blengio y Federico Charbonnier



Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.