GRUPO 4- ABORDAJE A02 - ENTREGAS

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familias tecnológicas: Residuos industriales reutilizar es la acción de volver a utilizar, dar un nuevo uso a los bienes y productos. l a utilidad puede venir para el usuario mediante una acción de mejora o restauración, o sin modificar el producto si es útil para un nuevo usuario. l a reutilizacion es el segundo paso en la acción de disminución de residuos, el primero es la reducción, y el tercero reciclar. al contribuir a la reducción de producción de nuevos bienes que demanden r e c u r s o s n at u r a l e s y energía, la reutilizacion contribuye a mejorar el medio ambiente.

Residuos industriales Hasta muy recientemente los residuos se depositaban, sin más, en La industria genera una gran cantidad de residuos vertederos, ríos, mares o cualquier otro lugar que se encontrara cerca. muchos de los cuales son recuperables. El En las sociedades agrícolas y ganaderas se producían muy pocos problema está en que las técnicas para aprovechar residuos no aprovechables. Con la industrialización y el desarrollo, la los residuos y hacerlos útiles son caras y en cantidad y variedad de residuos que generamos ha aumentado muchísimo. muchas ocasiones no compensa económicamente Durante varios decenios se han seguido eliminando por el simple sistema hacerlo. De todas formas, está aumentando la del vertido. Se fueron comprobando las graves repercusiones para la proporción de residuos que se valorizan para higiene y la salud de las personas y los importantes impactos negativos usos posteriores . sobre el ambiente que este sistema de eliminación de residuos tiene. La cantidad de todo tipo de residuos ha ido aumentando de forma acelerada y se ha hecho patente que debemos tratarlos adecuadamente si se quiere disminuir sus efectos negativos. residuos sólidos industriales por sectores productivos Clasificación de los residuos industriales según nocividad Categoría

Productos

Residuos industriales tóxicos y peligrosos

Residuos industriales específicos.

productos químicos orgánicos

alimentos

Aceites usados. Disolventes

materiales férrico

tratamiento de aguas

Alquitranes, tintas, restos de tratamientos de superficies, lodos industriales residuos químicos en general.

productos químicos agrícolas

reino del petroleo

anergia eléctrica

caucho y otros

plasticos y resinas

transporte

productos químicos

0tros productos químicos

papel pulpa

textil

metales no férrico

cuero

Inertes: escombros. no inertes: plástico, cauchos materias.

otros residuos Residuos industriales asimilables a urbanos.

el reciclaje es un proceso que consiste en someter a un proceso fisicoquímico o mecánico a un material o a un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto. se puede definir como l a obtención de materias primas a partir de d e s e c h o s , introduciendolos de nuevo en el ciclo de vida .

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Dentro de los residuos que genera la industria encontramos la siguiente clasificación: · Inertes.- Escombros y materiales similares, en general, no peligrosos para el medio ambiente, aunque algunos procedentes de la minería pueden contener elementos tóxicos. · Similares a residuos sólidos urbanos.- Restos de comedores, oficinas, etc. · Residuos peligrosos.- Que por su composición química u otras características requieren tratamiento especial Residuos industriales inertes y asimilables a los RSU Los residuos inertes son escombros, gravas, arenas y demás materiales que no presentan riesgo para el ambiente. Hay dos posibles tratamientos para estos materiales: reutilizarlos como relleno en obras públicas o construcciones o depositarlos en vertederos adecuados. El principal impacto negativo que pueden producir es el visual, por lo que se debe usar lugares adecuados, como canteras abandonadas o minas al aire libre y se deben recubrir con tierra y plantas para reconstruir el paisaje. Los residuos similares a los sólidos urbanos que se producen en las industrias suelen ser recogidos y tratados de forma similar al resto de los RSU. Residuos peligrosos Son las sustancias que son inflamables, corrosivas, tóxicas o pueden producir reacciones químicas, cuando están en concentraciones que pueden ser peligrosas para la salud o para el ambiente.

construccion III 1erS-2010

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embases y embalajes que no hayan contenido residuos peligrosos.

2_Residuos de canteras:_ residuos inertes provenientes de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y químicos de minerales. 3_Residuos que cumplan con la normativa técnica para la constricción:_ sean aptos para su utilización en obras de restauración, acondicionamiento y relleno.

residuos sin curtir

restos y pinturas y solventes

residuos varios

envases de productos quimicos, recortes sin curtir

comunes

nylon, papel, carton, latas

descripción de residuos de fabricas de arroz descripción residuos solido Piedras, residuos de prelimpieza pajuelas, tierra composicion: cascara de arroz agua, potasio, aluminio, oxido de cenizas cenizas de caldera

Características / usos * hormigón liviano. * sirve para realizar techos livianos o paneles prefabricados, también se pueden usar para hacer puertas, pisos, etc. * pruebas demuestran que es más resistente que el tradicional. * aislante térmico y de humedad, por la forma de la cáscara, que ésta forma burbujas de aire que rompen los capilares formados durante el fraguado del portland. * las adiciones de ceniza de cáscara de arroz incrementan La resistencia a la compresión con un porcentaje de 20%. MUESTRA % de Resistencia Resistencia Resistencia ceniza 7 días(Kg/cm2) 28 días 90 días

cemento+ ceniza de cascara de arroz

10 15 20 25 30

301

413

474

242 274 315 219 258

458 463 470 413 389

545 519 507 428 447

* desarrollado con tecnologías propias y con diferentes tipos de resinas, que le dan mayor flexibilidad o dureza. * el aglomerado esta compuesto de 85% de cáscara de arroz y 15% de resina comercial, cuya función es aglutinar al dióxido de silicio. * tiene la capacidad de darle cierta elasticidad a los ladrillos y bloques de concreto, brindando un mejor comportamiento ante un sismo. Comparando con otros materiales la ceniza de cáscara de arroz tiene mejor porcentaje de sílice que es lo que le da una buena calidad, con un 42% de su peso. Un aspecto negativo de la incorporación de ceniza al cemento es que ésta aumenta la demanda de agua, lo cual tiende a disminuir su resistencia mecánica

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descripción de residuos gener ados en industrias de pintur as etapa de proceso

residuos generados

suministro de materia

bolsas de papel de materias primas. tarrinas de plastico. bolsas de nylon. pallets de madera

fabricacion

aguas residuales. solventes de limpieza. strech de nylon.

envasado

aguas residuales

disrtibucion

carton

servicio posventa

pintura. envases de hojalata y de plastico

Plástico Paneles de plástico Se basan en el reciclaje del plástico mediante un procedimiento de termoformado, que consiste en la aplicación de compresión y calor para dar origen a un panel que se une por medio de alambres soldados malla con malla

Otro producto son los paneles silicios-calcáreos, son realizados en base a cáscara de arroz y aditivos, donde se explotan al máximo las virtudes y cualidades del silicio.

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recortes de cuero

restos de pinturas

Uno de los productos derivado de estos desechos es el denominado hormigón ecológico, que es una mezcla de cáscara de arroz, arena, cemento portland y aditivos.

Cemento 100%

maria eugenia benzano matilde origoni

resto de cuero curtido,virutas residuos curtidos de cuero,recortes de cuero barros del tratamiento barros deshidratados con cromo de efluentes barro de proceso de barros con cromo presipitacion de cromo grasa y pelo grasa de trinchadora y pelo

El arroz es uno de nuestros principales productos, del sector agroindustrial, pero sus desechos no se utilizan, se arrojan toneladas de cascaras de arroz en campos que luego no se pueden usar, estas se queman contaminando el aire. A partir de este desecho no degradable de la producción arrocera, se logro un material de construcción ecológico.

residuos especiales. residuos no especiales. residuos asimilables a urbanos. residuos inertes.

uno de los grandes problemas de la industria de la construcción es la gestión de grandes volúmenes de escombros (residuos inertes) y encontrar un camino a la reutilizacion y reciclado de estos residuos. de esta manera se contribuye a prolongar la vida útil de ciertos residuos inertes, y reducir el consumo de recursos naturales. se consideran recursos inertes adecuados a: 1_Tierras y piedras: _de parques y jardines _que no contengan sustancias peligrosas _residuos inertes homogéneo generados en el desarrollo de infraestructuras hidráulicas, de transporte, comunicación, suministro eléctrico y energético.

descripcion de los residuos de curtiembres residuos solido descripción

CÁSCARA DE ARROZ

datos estadístico

clasificación

Reutilizacion de residuos inertes

tema: residuos industriales contexto: vivienda arquitectura rifa

Rubros industriales en uruguay: 1_frigorificos y mataderos 2_aserraderos 3_curtiembres 4_arroz 5_fundiciones y fabricacion de articulos metalicos 6_lavaderos de lanas 7_fabrica de pinturas 8_industrias quimicas y de fertilizantes 9_productos de uso agropecuario 10_ancap 11_ute 12_antel

definiciones generales

tipos de residuos y porcentajes de madera procesada otros (costaneros, chiips, virutas, madera aserrin despuntes y cortezas) eucalipto 24% -30% 30% 28% 18% pino descripción de residuos generados por ancap residuos solido descripción tierras, cenizas y otros materiales contaminados con residuos contaminados con hidrocarburos hidrocarburos lodos del hidrocarburos y agua tratamiento de efluentes catalizadores de alumina, silice y metales cracking

También se pueden reutilizar Las botellas desechables sin hacer tratamiento, solo clasificarlas por tamaño y forma, para lograr que los muros sean uniformes y estables .

Características / usos: * producto de calidad y económico. * sólido, durable. * aislante térmico y acústico, de varias Formas como aislante en paredes y techos pero a la vez se puede usar en tuberías, cables e hilos.

descripción

de residuos generados por ute

residuos solido chatarra de hierro dulce y fundido embalajes de madera cables de aluminio y cobre envases de productos quimicos aislaciones termicas

descripción chatarra que surgue de las distintas actividades de mantenimiento madera que resulta de los embalajes resultan de la remosion de los tendidos elecrticos de los diferentes productos quimicos restos de materiales aislates

tema: residuos industriales contexto: vivienda arquitectura rifa

El aislante de poliesttireno, contiene pequeñas burbujas de aire que dificultan el flujo de calor. * alto nivel de ligereza. * no son degradados por el entorno, lo que hace más importante su reutilización. * se utilizan para la construcción de Muros, losas, marcos de puertas y Ventanas, molduras, etc.

Ladrillos y bloques

TECNOLOGÍA CEVE * El primer paso es el tritutado de los residuos plásticos, hasta un tamaño similar al de la arena gruesa. * Luego las particulas plásticas se mezclan con cemento portland en una hormigonera, se agrega agua con aditivos químicos. * La mezcla adquiere consistencia uniforme y se vierte en maquinas de moldear ladrillos o bloques * Se dejan en reposo un día y después se curan con agua durante 7 días, luego se almacenan durante 28 días para su utilización

maria eugenia benzano matilde origoni


vivienda ochopatios

TEXTIL MUROS DE ALFOMBRA COMPUESTO 100% DE TRITURADO DE MOQUETE PROVENIENTES DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Características y usos: *Pantalla acústica, fonoabsorbente, formada por placas autoportantes. * Producto 100% reciclado. * Fácilmente adaptable y fácil montaje. * Aplicación en la corrección del impacto Acústico.

TABLEROS DE MOQUETE Características y usos: *Pantalla acústica, fonoabsorbente, formada por placas autoportantes. * Producto 100% reciclado. * Fácilmente adaptable y fácil montaje. * Aplicación en la corrección del impacto Acústico.

CONSTRUCCIÓN La producción de residuos de los sectores de la construcción y la demolición ha crecido en los últimos años, ha aumentado por lo tanto la cantidad de escombros, y la vez estos son depositados en vertederos sin tener en cuenta su posible reutilización o reciclaje. Se han hecho varios estudios para ver que tipo de sustitución se puede lograr y las propiedades que se logran para saber en que se pueden aplicar, por ejemplo la sustitución de los agregados naturales por residuos de ceramicas y porcelanas produce un aumento significativo de la resistencia a la compresión del hormigón.

Relleno sanitario Consiste en la utilización y/o aprovechamiento del gran volumen que tienen estos residuos y que por lo general el único impacto negativo es el visual, en el relleno de diferentes terrenos, solucionando además el problema del transporte y depósito de ellos. Cuando se trata de residuos contaminantes, se realiza un sistema de fosas con ciertos requerimientos de seguridad como la impermeabilización para no contaminar los suelos.

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contexto: vivienda arquitectura rifa_recinto habitable. Podemos definir confort térmico como un estado de bienestar y satisfacción respecto al ambiente térmico en el que se encuentra. La forma en que las personas responden al ambiente térmico depende de la temperatura del aire, de las temperaturas de los cerramientos del local, de la velocidad del aire y de su humedad, además de depender del vestido y de la actividad que desarrollan. Bienestar térmico: Condiciones interiores de temperatura, humedad y velocidad del aire establecidas reglamentariamente que se considera que producen una sensación de bienestar adecuada y suficiente a sus ocupantes. Características exigibles a los productos de construcción: 1 Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades higrotérmicas de los productos de construcción que componen su envolvente térmica. 2 Se distinguen los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas, de los productos. para los huecos y lucernarios. 3 Los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas se definen mediante las siguientes propiedades higrométricas: a) la conductividad térmica U (W/mK); b) el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua.

Tablero aglomerado de desechos compuestos por algodón, mezclado con adhesivos biodegradables, logrando un producto con resistencia estructural que propone un nuevo uso de los desechos, se pueden usar por ejemplo como terminación.

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Recinto habitable: Recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se consideran recintos habitables los siguientes: a) habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.) en edificios residenciales. b) aulas, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente; c) quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario; d) oficinas, despachos; salas de reunión, en edificios de uso administrativo; e) cocinas, baños, aseos, pasillos y distribuidores, en edificios de cualquier uso; f) zonas comunes de circulación en el interior de los edificios; g) cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores.

eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios, y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.

Para determinar el cálculo y las soluciones luminotécnicas de las instalaciones de iluminación interior, se tendrán en cuenta parámetros tales como: a) el uso de la zona a iluminar; b) el tipo de tarea visual a realizar; c) las necesidades de luz y del usuario del local; d) el índice K del local o dimensiones del espacio (longitud, anchura y altura útil); e) las reflectancias de las paredes, techo y suelo de la sala; f) las características y tipo de techo; g) las condiciones de la luz natural; h) el tipo de acabado y decoración; i) el mobiliario previsto.

Al analizar el contexto de la vivienda observamos que se requiere de ciertos niveles para garantizar el nivel de confort, estos están determinados a través de condiciones acústicas, térmicas y lumínicas, entre otras. Analizando las diferentes tecnológicas de los productos derivados de los residuos industriales, encontramos en los ejemplos de hormigón enológico, y en los paneles y ladrillos de plásticos, que sus propiedades responden mejor o de igual manera que los materiales tradicionales de construcción, garantizando así el confort necesario requerido en el contexto de vivienda, pudiendo así utilizarse cualquiera de estas dos tectologías en el contexto determinado.

tema: residuos industriales contexto: vivienda arquitectura rifa

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G4 - LEMES - NOSTRANI - VIVIENDA GVARQ - PANELES MULTICAPA (NO MADERA)

A

INTRODUCCIÓN LOS PANELES MULTICAPAS SON CERRAMIENTOS LAMINARES DE MONTAJE EN SECO Y COMPUESTOS POR UNA SUCESIÓN DE ELEMENTOS, DE FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DIFERENTES DENTRO DEL CONJUNTO. GENERALMENTE ESTÁN FORMADOS POR UN ALMA DE MATERIAL AISLANTE (ACÚSTICO O TÉRMICO) Y DOS PARAMENTOS, ESTA ESTRUCTURA BÁSICA P U E D E C O M P L E M E N T A R S E C O N OT R O S E L E M E N T O S C O M O B A R R E R A S D E VA P O R , BASTIDORES, ETC. ESTA FAMILIA TECNOLÓGICA PUEDE SER USADA TANTO EN CERRAMIENTOS VERTICALES COMO EN HORIZONTALES Y PUEDEN ENCONTRARSE AL INTERIOR O EN CONTACTO CON EL EXTERIOR. LOS PANELES MULTICAPA PUEDEN SER HECHOS A PIE DE OBRA O SER PREFABRICADOS Y LLEGAR A OBRA LISTOS PARA EL MONTAJE. PUEDEN CLASIFICARSE EN LIVIANOS Y PESADOS SEGÚN SEA LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LOS MISMOS Y LA CANTIDAD DE OPERARIOS QUE SE NECESITAN PARA SU MANIPULACIÓN Y MONTAJE.

REVESTIMIENTO EXTERIOR Es la capa que se encuentra en contacto con el ambiente exterior y por lo tanto sometida a las inclemencias del tiempo. Como consecuencia de esto se deberán usar para este revestimiento materiales que no sufran deterioro frente al agua o a la radiación solar directa, por lo cual no es conveniente la utilización de placas de yeso ni metales que no estén debidamente protegidos. Para los paneles multicapa (no madera) livianos el material recomendable y de gran utilización es la placa cementicia o de fibrocemento. En los paneles pesados la capa exterior es de hormigón de aproximadamente 7 cm con una malla electrosoldada de acero en su interior.

B

ESTRUCTURA PORTANTE Los paneles de las capas interior y exterior por lo general son fijadas a una serie de elemento que actúan como estructura portante del tabique. En los paneles multicapa (no madera) livianos estos elementos son en la mayoría de los casos bastidores de aluminio que son amurados a los elementos estructurales del edificio mediante otros perfiles del mismo metal. El aluminio tiene la ventaja de ser un material liviano que permite ser trabajado con facilidad y con un costo menor al de otros metales utilizados en la industria de la construcción como el acero. En los pesados los mismos paneles exterior e interior de hormigón son los que mantienen desde el punto de vista estructural al tabique.

ESQUEMAS GENÉRICOS CERRAMIENTOS VERTICALES

Panel multicapa liviano A D

D E

C F

E

Panel multicapa pesado

E

F

A

F

BARRERA DE VAPOR Se coloca para evitar que el vapor de agua generado en el ambiente interior llegue a la temperatura de rocío dentro del cerramiento produciendo agua de condensación en la camara de aire o en la aislación térmica o acústica provocando que esta se moje y alterando sus propiedades. El material mas utilizado para esta función es el film de polietileno en espesores que rondan entre los 100 y 150 micrones.

B

EXISTE GRAN CANTIDAD DE VARIANTES DENTRO DE LOS PANELES MULTICAPA LIVIANOS. POR UN LADO TENEMOS LOS FABRICADOS A PIE DE OBRA SEGÚN LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE CADA PROYECTO. EN ESTE CASO LOS MATERIALES LLEGAN A OBRA POR SEPARADO Y TANTO LAS PLACAS C O M O L O S P E R F I L E S S E C O R TA N C O N L A S DIMENSIONES QUE SE REQUIERAN, LUEGO SE PROCEDE AL MONTAJE EN SECO JUNTO CON EL RESTO DE LOS COMPONENTES DEL TABIQUE.

AISLACIÓN HIDRAULICA Se coloca cuando los elemento de la capa exterior son de menores dimensiones y la finalidad de su colocación es evitar que se filtre agua por las juntas hacia el interior del tabique. Para esta función se utilizan materiales asfaltados, como por ejemplo cartón asfaltado.

C

Cerramientos verticales

AISLACIÓN TÉRMICA O ACÚSTICA Entre ambas capas de revestimiento se genera una camara de aire cuyo espesor es igual al ancho del perfil perteneciente a la estructura portante del cerramiento. En tabiques interiores puede mantenerse la camara de aire o también puede rellenarse con materiales de aislación acústica como por ejemplo lana de roca para evitar la transmisión acústica entre diferentes locales. Si el cerramiento tiene una cara hacia el exterior es imprescindible la colocación entre ambas caras del cerramiento de una aislación térmica, donde por lo general el material mas utilizado es el poliestireno expandido.

REVESTIMIENTO INTERIOR Es la capa que se encuentra en el extremo interior del cerramiento. En los paneles multicapa livianos pueden ser tanto paneles de yeso como de fibrocemento, los que dan una buena terminación. En los paneles pesados la capa interior es de hormigón con un espesor menor a la exterior, de aproximadamente 6 cm, el panel de hormigón puede dejarse a la vista o aplicar otra terminación sobre el.

POR OTRO LADO ENCONTRAMOS LOS PANELES PREFABRICADOS QUE LLEGAN A OBRA YA ARMADOS Y PRONTOS PARA SER COLOCADOS. AQUÍ LOS PANELES YA TRAEN UN ANCHO MODULAR PREDETERMINADO CON UN SISTEMA DE ENCASTRE Y POR LO GENERAL L O S L A R G O S S O N VA R I A B L E S S E G Ú N L O S REQUERIMIENTOS DE CADA CLIENTE, HOY EN DÍA LA INDUSTRIA OFRECE UNA GRAN GAMA DE PANELES M U LT I C A P A , C A DA U N O C O N D I F E R E N T E S CARACTERÍSTICAS LO QUE PERMITE SU INCLUSIÓN EN DIFERENTES PROGRAMAS, EN UBICACIONES TANTO EXTERIOR COMO INTERIOR, Y EN OBRAS TANTO DE PEQUEÑO PORTE COMO EN GRANDES EDIFICIOS. EQUINOX: Panel compuesto por placas de fibrocemento, una capa de poliestireno expandido y estructura de aluminio. Puede utilizarse tanto en el interior como al exterior, las dimensiones del panel son de 1.20 m de ancho por 2.40 m de altura. ARQ. DIOS TVA: Son paneles con plásticos compuestos por un alma de arena y portland, una placa intermedia, separadores de PRFV a los que se fijan las capas interior y exterior de betton glass, entre ellas y el alma hay un relleno aislante, el espesor total del panel es de 0.20 m. ISOPANEL: Paneles compuestos por tres capas, dos laminas de acero galvanizado prepintado o laminas de PRFV, y una alma central de poliestireno expandido. El ancho útil es de 1.14 m el largo varia según los requerimientos del proyecto y los espesores van desde 0.5 m a 0.25 m.

Cerramientos horizontales E N C U A N T O A PA N E L E S M U LT I C A P A PA R A CERRAMIENTOS HORIZONTALES LA GAMA DE VARIANTES ES MUCHO MENOR, Y LA MAYORÍA DE LOS EJEMPLOS SON PREFABRICADOS. TERMOPANEL: Panel para techos tipo sandwich que consta de un núcleo de espuma rígida de poliestireno expandido, recubierto por ambas caras con una lamina de acero galvanizado prepintado al horno. El ancho útil es de 1 m, la longitud depende de los requerimientos del proyecto y los espesores oscilan entre 0.1 m y 0.15 m.


Tabique interior interior con estructura portante de perfiles de aluminio, placas cementicias con una camara de aire entre ellas. La terminación sobre las placas es de piedra laja colocadas con mortero de toma. La estructura de aluminio debe estar mas reforzadas que en los tabiques normales para soportar el peso de la piedra laja.

Cerramiento vertical exterior interior con doble estructura de perfiles de aluminio para poder tener una separación entre ellas que me permita alojar los pilares dentro del tabique. Placa cementicia al exterior al la que se adhiere la aislación hidráulica, luego una camara de aire seguida de una capa de aislación térmica y una barrera de vapor previa a la placa cementicia interior. Las terminaciones de ambas caras es de piedra laja colocada con mortero de toma, esto implica reforzar la estructura de aluminio.

M1

M3 EXT

Tabique interior - interior con doble estructura de perfiles de aluminio para poder tener una separación mayor a la del ejemplo anterior que me permita un correcto funcionamiento de una puerta corrediza que cuando libera la totalidad del vano que metida por completo dentro del tabique. Ambas placas son cementicias y generan entre ellas una camara de aire, y se aplican sobre ellas una terminación de piedra laja colocadas con mortero de toma al igual que los anteriores, reforzando la estructura portante.

Cerramiento vertical exterior interior con doble estructura de perfiles de aluminio para poder tener una separación entre ellas aun mayor que en M3 con el fin de poder alojar en su interior pilares de 20 cm de profundidad. Placa cementicia al exterior a la que se adhiere la aislación hidráulica, luego una camara de aire seguida de una capa de aislación térmica y una barrera de vapor previa a la placa cementicia interior. Las terminaciones de ambas caras es de piedra laja colocada con mortero de toma.

M4 INT

Tabique interior - interior compuesto de una placa de fibrocemento y una placa de yeso, ambas están fijadas a una estructura portante de perfiles de aluminio lo que deja una camara de aire entre ellas. La terminación sobre el fibrocemento es de piedra laja colocada con mortero de toma, por lo que la estructura de aluminio del tabique debe reforzarse.

M5 EXT

M6 INT

Panel interior - interior autoestructural prefabricado, Isopanel PRFV, compuesto de un alma de poliestireno expandido que en este caso cumple la función de aislación acústica y un acabado con placas de plástico con fibra de vidrio (PRFV). Cada panel tiene un ancho de 1,14 m y un sistema de encastre que permite un perfecto ensamble.

M7

Tabique interior - interior realizado a pie de obra, con una estructura portante de perfiles de aluminio a las que se le fijan a cada lado dos placas de yeso con terminación de pintura al agua. Entre ambas placas se genera una camara de aire la cual no se rellena con ninguna aislación. En este caso la estructura no debe ser reforzada.

M8


La Madera: -La madera es el único material derivado de un recurso renovable. -La regeneración natural, la cosecha y el replante de forestaciones, ayuda a reducir la presencia de gases de invernadero. -Un bosque en carecimiento consume anhídrido carbónico y libera oxigeno. -El aprovechamiento de un bosque maduro elimina la liberación de Co2 a la atmósfera. -La madera, una vez utilizada fija carbón durante toda su vida útil. -Al usarse como combustible, reduce el consumo de fuentes de energía no renovables. -Su producción y elaboración requiere menos energía que cualquier otro material. -Produce mucha menos contaminación al agua y aire. Ayuda a combatir el efecto invernadero y es fácilmente reciclable.

Sistemas Esructurales: Macizos: El elemento estructural es el bloque macizo de madera en forma de rollizos o grandes vigas

Este sistema nace con la introducción del uso del clabo en la constricción en madera. Hecho por los americanos en busca de simplificar el sistema tradicional, que consideraba todas las uniones en base a ensambles. Entramados: El elemento estructural básico es la barra llamandose viga, columna, poste, pie derecho, etc

¿De que formas podemos utilizar la madera? -Rollizos -Distintos Cortes: Tablas (escuadrias) Tablones Tirantes Alfajias -Tipos industrializados: Laminados Encolados Empalmados Contrachapados Tableros de aglomerado Losas de viruta o placas Madera encolada(estructural)

Revestimientos exteriores: Son de vital importancia para la durabilidad de una edificación. Tienen por finalidad conformar el elemento separador entre un espacio exterior de clima variable y otro interior adecuado a la vida del hombre. Es el elemento junto con la cubierta, que esta mas expuesto a las cambiantes condiciones de viento, lluvia y sol y debe ser una barrera adecuada y resistente a estos agentes atmosféricos. Los mas usados en madera son los entalonados, tanto verticales, diagonales como horizontales. Existen también, aunque poco comunes en nuestro pais las tejuelas.

Se utilizan generalmente para salvar grandes luzes , con formas prismaticas simples a modo de vigas, serchas, marcos o arcos.

Utiliza el elemento estructural de las tipologías de entramado(la barra) de manera superpuesta. Se realiza con rollizos colocados horizontalmente unos sobre otros, unidos por traba a media madera en las esquinas.

Placas: Surjen por la necesidad de resucir el tiempo de armado de una cosnstruccion, mejorar las terminaciones y garantizar la calidad del producto, esto a llevado a la creacion de industrias y talleres de montaje.

Tabiques: Tabique cerrado:

Tabique abierto:

Tipología configurada por laminas, elemento estructural en el que predomina el ancho y el largo por sobre la altura, dimensión que incluso pasa a llamarse espesor.

Se basa en la colocación de un entablonado o piso base, que va dispuesto de tal manera, que forma una placa rígida donde se clavaran posteriormente las soleras inferiores de los tabiques de los distintos pisos. En este sistema se levantan en primer lugar los pie derechos, de longitud igual a los dos pisos de altura sobre la solera inferior. Luego, se arma toda la estructura de techos y se coloca la cubierta. Se deja para el final la construcción de los entramados horizontales permitiendo realizar bajo techo parte de la estructura y terminaciones. En este sistema, los entramados horizontales se apoyan sobre vigas maestras, que trasladan las cargas a columnas o postes y estos a las fundaciones.

Donde las piezas de madera de pequeñas o grandes dimensiones se unen formando unidades estructurales, que armadas en conjunto forman grandes superficies sin apoyos intermedios.

En estos sistemas, cada placa esta constituida por un bastidor de madera y por revestimientos laterales que le dan rigidez y aseguran el arriostramento del conjunto. Estos elementos incluirán la aislacion térmica, barreras de vapor y de humedad, ventanas y puertas, quedando por realizar en obra el encuentro entre las placas.

Cimentaciones:

Vigas:

Techos:

Pilotes de madera: Las maderas constantemente sumergidas se conservan indefinidamente; aun en un terreno seco tienen probabilidades de duración, pero en un terreno húmedo que permita el paso de aire, solo duran un tiempo relativamente corto. Los diámetros varían entre 0,20 a 0,30m en los que la relación de longitud al diámetro varia de 25 a 30. Madera mas utilizada: Roble, Pino, Acacia. Distancia entre pilotes 0,80m a 1,50m

-Viga maciza -Llena laminada -Alma llena -De cajon -Vigas tensadas -Cerchas

como existen muchos tipos de soluciones diferenciaremos al menos dos componentes comunes a ellas. A) Estructura portante que recibirá los esfuerzos. B) La estructura de soporte de los elementos de cubierta. Dependiendo del aislante térmico podemos clasificar en techos fríos y techos calientes. techos fríos:

techos calientes:


Con lo que nos respecta a nuestro contexto advertimos que no nos interesa la construcción rápida ya que nuestra actividad (Hostal) puede desarrollarse durante todo el año con mas énfasis en verano, esto nos permite realizar la construcción del hostal sin limites de tiempo. A su vez nos planteamos que la construcción del hostal debería, por razones de índole sustentable, realizarse con materiales locales que no impliquen un gran consumo energético, tanto en su fabricación como en el transporte. La madera es uno de ellos. En cuanto a la madera analizaremos algunos sistemas constructivos que a priori nos parecen mas convenientes para el contexto.

Techos En cuanto a los cerramientos horizontales vemos que existen varios tipos de soluciones aplicables al contexto. Techo de quincho: Se realiza su estructura a partir de rolos de eucaliptus, con una pendiente que varia entre 30% y 45%. La aislacion térmica se da por el aire estanco dentro de la masa de paja (espesor del quinchado), esto le brinda también buenas propiedades acústicas.

Techo de chapa: Otra posible solución adecuada al lugar seria una estructura de cabios y listones de madera a los que se fijan las chapas. Pueden tener también un entablonado inferior que contiene el aislante térmico, barreras de vapor y capa impermeable en caso de ser necesario. Sus propiedades van a variar según las capas de aislates que se utilicen.

Techo Verde: A partir de tableros de madera OSB, que se impermeabilizan con resina de mamona, para servir de soporte a la tierra. Los tableros poseen tratamiento anti termitas y no presentan despegamiento de láminas ni hinchazón por humedad. Es bajo el coste de mantenimiento del tejado, y este no requiere de mano de obra especializada. La conservación se debe hacer cada seis meses para eliminar cualquier tipo de planta transportada por pájaros.

Ventajas: fácil montaje buena aislacion térmica garantizada por la gran masa de madera desventajas hay que tener especial cuidado para controlar la variabilidad dimensional debido a cambios climáticos. Sobre todo en el momento de diseñar puertas ventanas e instalaciones sanitarias. no se aprovechan en su totalidad los recursos forestales, a no ser que se usen los extremos delgados de los troncos. Características: los rollizos deben tener en lo posible el largo total del tabique. existen diversos métodos de unión entre los elementos superpuestos como así diferentes formas de trabas en las esquinas. es necesario separar los primeros troncos del piso, para evitar el contacto de la madera con la humedad, por lo que es aconsejable la construcción de una pared de mampostería de aproximadamente 60cm. Un tabique esta constituido por un conjunto de elementos en que cada componente cumple un función precisa, ya sea como trasmisor de cargas y/o soporte del revestimiento interior o exterior. Es importate la buen resolución de los encuentros entre tabiques, como también preveer los revestimientos interiores y exteriores. Estos encuentros deben permitir una adecuada unión clavada entre entramados que se cruzan o encuentran, deben lograr también una base optima para el encuentro de los revestimientos interiores y exteriores y permitir el clavado o pegado de ellos. Deberían lograr también una resistencia adecuada a las solicitaciones a soportar. Anclaje inferior de los tabiques: Es imprescindible incorporar una barrera impermeable entre la solera y el hormigón, que evite el contacto con la madera con la humedad que puede ascender por capilaridad. Los “paneles” pueden armarse sobre el piso y luego verticalizarse hasta el clavado definitivo con los otros paneles y a los entramados horizontales de pisos, entrepisos o cielorrasos

prefabricado de paneles verticales insitu: modulo muro, puerta, ventana con la previsión de estructura para cerramiento horizontal. Como alternativa para los cerramientos verticales exteriores, decidimos optar por módulos prefabricados, estos módulos se enramblarían a la estructura y se utilizarían métodos de unión entre los mismos para lograr su estanqueidad. Los mismos estarían compuestos por sandwiches de placas de aglomerado OSB. En su interior contienen aislante térmico, capa impermeable y barrera de vapor. El modulo estaría determinado por las dimensiones de las placas, es decir 1,22m por 2,44m y habrían dos tipos de módulos, uno de pared (cerrado) y uno de abertura (puertas y ventanas) que serian divisiones exactas del anterior para evitar desperdicios


PREFABRICACIÓN

LIVIANA

TENSO

ESTRUCTURAS - Antisísmica.

Son aquellas estructuras en las que cada parte componente de la misma esta soportando únicamente cargas de tensión y no hay requerimientos para resistir fuerzas de compresión o flexión.

Diseño ilimitado.

Trabajan en un régimen de tracción pura. Resuelve todos los aspectos de una construcción de una vez, estructura, cerramiento, forma, acondicionamientos.

Resistente Fácil de instalar y mover

Capacidad de cubrir grandes luces. Reducido tiempo de construcción.

Las cubiertas de membranas se caracterizan por : Casas Geo. Mexico

flexibilidad del espacio que generan modificabilidad rapidez de montaje transparencia en el acondicionamiento luminico acondicionamiento térmico natural reversibilidad intervencion liviana en el contexto ambiental.

centro de exposiciones plaza del entrevero. Uruguay.

cubierta para piscina en Aiguá. Uruguay.

carpa para circo.

Se pueden clasificar según su forma de sustento estructural en : Membranas Colgantes o Estructurales: son aquellas en que las membranas constituyen el cerramiento y la estructura a la vez en un todo indisoluble. Dentro de este grupo existen: 1. Colgantes sobre cables y mástiles 2. Colgantes con formas libres 3. Colgantes con módulos cónicos Membranas sobre estructura portante o de piel: son aquellas en que las membranas son independientes de la estructura. La membrana es concebida como una piel, se puede retirar quedando en su sitio la estructura portante. Membranas soportadas por aire: son aquellas en que el soporte estructural de la misma se produce mediante una diferencia de presión de aire entre el interior y el exterior generada por inyectores de aire. Los inyectores de aire se pueden aprovechar para climatizar el ambiente. Algunas de sus características formales: Importancia de los bordes perimetrales: estos pueden ser rígidos, flexibles, horizontales o irregulares y se pueden combinar entre ellos. Es una de las condicionantes mas importantes del proyecto, no es conveniente que los bordes sean flexibles cuando se pretende cerrar lateralmente ya que en este caso deberá preverse una estructura independiente. Si los bordes son rígidos el cerramiento lateral puede adherirse directamente a la estructura. Curvaturas: Para desarrollar al máximo las aptitudes y características de trabajo de los materiales, se buscan las curvaturas en las membranas y en los cables. Las tensiones serán directamente proporcionales a los radios de curvatura, a mayor radio de curvatura mayor tensión. das podrán ser de sim Las superficies curvas generadas simple curvatura o de doble curvatura. Doble curvatura: Sinclástica Anticlástica (mejor rendimiento estructural frente a la aplicación de cargas externas.) Pendientes: Las superficies deberán tener pendientes relativamente elevadas para la correcta evacuación de pluviales. Las pendientes dependerán de la separación de los elementos estructurales, cuanto mas separación mas pendiente; de la tensión de pretensado, cuanto mas tensión menos pendiente; y de como son los bordes de la cubierta, los bordes libres desaguan mejor que los bordes rígidos. Es aconsejable utilizar en el diseño de las curvaturas, flechas de entre un 10% a un 20% de la luz.


Comportamiento según acondicionamiento físico, lumínico, térmico, acústico. Acondicionamiento Físico: El primer objetivo de las cubiertas es la protección contra los agentes climáticos como la lluvia, el viento o la radiación solar. Con respecto a la lluvia y el viento: las membranas se comportan como impermeables a ambos agentes, salvo las uniones entre las distintas partes de la cubierta o con otros elementos constructivos. Fenómeno de Condensación superficial : las membranas son fácilmente susceptibles de condensaciones, por ser materiales de muy poca masa o espesor. Acondicionamiento Lumínico: Las membranas posibilitan el pasaje parcial de luz (bloqueando las radiaciones infrarrojas y ultravioletas). El porcentaje varia entre un 5% y un 20%, y aun mas en algunos casos específicos, dependerá del tipo de membrana. De día: iluminación que proviene del sol, flujo reflejado........30 a 75 % flujo absorbido......10 a 60% ingresa al espacio cubierto....... 5 a 20 % (dependerá de los colores y transparencia de la membrana seleccionada) Para el máximo aprovechamiento de la superficie expuesta a la radiación solar se puede aprovechar la energía absorbida o reflejada incorporando paneles de captación de energía solar. De noche: La iluminación artificial proviene del interior o del exterior. Se logran debido a laa fforma niveles oorrma y el color de las superficies, eexcelentes xcelentes nive le de iluminación y efectos visuales.

Acondicionamiento Térmico: Las membranas son de muy alta conductividad térmica debido al escaso espesor, para mejorar esto se agregan capas con materiales aislantes interiores, y/o otra capa adicional de membrana formando una cámara de aire, inclusive inyectando aire frío o caliente dentro de ella, según la época del año. En Invierno: El recinto encerrado por la membrana se calefacciona, y en el diseño de los equipos de acondicionamiento se toman en cuenta las perdidas térmicas. Si estas resultan muy elevadas se deberá estudiar la posibilidad de emplear soluciones complementarias, como ser, generando una cámara de aire aislante. En Verano: Se tienen mas ventajas comparativas, no siendo necesario la climatización artificial, sistema ideal para los climas cálidos con el consiguiente ahorro de energía. Gran parte de la radiacion solar es rechazada, no ingresa al local tanto calor radiante como en el caso de los materiales transparentes ej; vidrio, policarbonato, etc. La membrana tiene un bajo coeficiente de absorción de calor, por lo que el aumento superficial de su temperatura y la consecuente re-radiación hacia el espacio interior es prácticamente despreciable. Se puede optimizar las condiciones térmicas teniendo en cuenta el diseño y la forma de la misma. Ej. Cubierta con forma de Cono El calor que exista dentro del local se va a estratificar en las partes altas, y va a ser conducido en este caso al vertice del cono, si en ese lugar prevemos un orificio de salida y en las partes bajas a nivel de piso prevemos orificios con entrada, favorecemos la circulación de aire de forma natural, logrando una sensación térmica confortable. Estaremos logrando una arquitectura amigable con el medio ambiente sin el uso de acondicionamientos artificiales. Acondicionamiento Acústico: Las membranas no ofrecen una aislación sonora adecuada para casi ningún programa arquitectónico debido a la poca masa y espesor que tienen. Para mejorar la aislación sonora se puede colocar una segunda capa interior dejando entre ambas una cámara de aire libre, o agregando entre ellas un material de mayor densidad y aislante acústico específico. Esto conviene estudiarlo en conjunto con el acondicionamiento térmico y lumínico, ya que por un lado podemos ganar en aislación acústica y térmica, pero perder en ganancia lumínica. En la reflexión del sonido intervienen dos factores; Forma de la cubierta: de doble curvatura anticlásticas tienden a la difusión de los sonidos y si la forma es realmente adecuada se pueden logar situaciones muy favorables para la difusión del sonido. En superficies sinclásticas las reflexiones del sonido pueden concentrarse en zonas o puntos. Rebote del sonido en la membrana en función del tipo de membrana y su tensión.


APLICACION AL CONTEXTO: HOSTAL EN PUNTA RUBIA

G4. FOSSATI-LLUVIERA- HOSTAL EN PUNTA RUBIA- TENSO ESTRUCTURAS


familias tecnologicas_____________________________bioconstruccion Caracteristicas de la tierra como materia prima

tipo de suelo-tierra apto sistema posible agregados ______________________________________________________________ limo si todos cemento ______________________________________________________________ arcilla si adobe paja, trigo ______________________________________________________________ arena no -------------------______________________________________________________________ arena-limo arena-arcilla si todos cemento, cal ______________________________________________________________ roca no --------------------

Material inhifugo_Segun norma DIN4102, el barro aún si contiene paja no es considerado combustible si la densidad es menor que 1700 kg/m3. Calor especifico_Cantidad de calor necesario para elevar, en una unidad la temperatura de un cuerpo de masa igual a la unidad. El barro tiene un C=0.1 kj(kg/k) Transmitancia termica_El barro alivianado con paja, con una densidad de 750kg/m3 tiene una U=0.20W/(M/K), alivianado con arcilla expandida, densidad 740kg/m3 tiene una U=0.18w(m/k). Caracteristicas mecanicas_compresión_En elementos de tierra secos y en tierra compactada se registran valores entre 5 y 5okg/cm2_tracción y flexión_No son de gran importancia dado que no se debe hacer trabajar a estos esfuerzos_cortante_Segun el diseño, se debera o no tomar precauciones del caso como lo puede ser en los encuentros de muros.

retardo termico

transmitancia termica

Contexto__Hostal Punta Rubia

tierra alivianada

adobe

ladrillo

H.A.

tierra alivianada

adobe

ladrillo

H.A.

Punta Rubia Como balneario que aun no ha tomado, caracter mas urbano, mas homogeneo que otros, y conserva sus cualidades naturales casi en su totalidad. Nos hace ver que no todo tipo de construccion es posible alli. Mas aun, si de respetar la ecologia se trata. Hay que evaluar diferentes posibilidades en cuanto a la tecnologia a utilizar. Por eso la bioconsruccion se adecua mas que otras modernas. Dentro de ella tenemos tecnologias mas o menos adecuadas. El tapial o baharaque resulta bueno para determinadas condiciones climaticas, no tan severas como la de rocha. El comportamiento del terron es diferente, y talvez se adecua mas facilmente, para un medio donde la mano de obra altamente calificada no es necesaria. Fajina es tambien otra posibilidad, dado que el uso de tierra alivianada apisonada da buenos resultados y permite tambien hacer tratamiento de tabiques externos para las agresiones de los agentes climaticos. Los paneles es una buena opcion, aunque tiene otros tiempos en cuanto a su produccion, pero efectiva a la hora de obtener muros adecuados para el confort interior. Estos, como la fajina se puede revestir.

familias tecnologicas

BIOCONSTRUCCION HOSTAL - PUNTA RUBIA

GABRIELA ALBANO LEONARDO MUNIZ


familias tecnologicas_____________________________bioconstruccion Construccion en tierra______________________________________ Historia_uno de los primeros materiales utilizados para la construccion Cualidades_excelente comportamiento termico y de regulación de la humedad_beneficio para la salud_buena aislacion acustica_no contaminantes durante la construccion y el uso_ahorro energetico y economico Aspectos negativos_mitos_se las relaciona con la pobreza y el sub-desarrollo_atraccion de vinchucas

Forma de construir que favorece los procesos evolutivos de todo ser vivo así como la biodiversidad garantizando el equilibrio y la sustentabilidad de las generaciones futuras.

Antecedentes en Uruguay_____________________________Proyecto Hornero Impulsores_Estudiandes de la Facultad de Arquitectura y Agronomia, con motivo de la destruccion provocada por un tornado en el año 2002. Objetivo_Realizar una investigacion sobre la construccion en tierra_Transmitir dicha tecnologia a la poblacion_Contruir una casa prototipo. Tecnicas utilizadas_Adobe_Muros de Fajina_Paneles_Apisonado o Tapial_Bloques

Tecnologias_______________________________________________ Fajina Metodo_Armazon de tablillas de maderas o cañas dispuestas en dos sentidos apoyadas sobre estructura de madera que luego se rellena con barro en estado plastico y paja_Para muros exteriores es necesario colocar revestimientos resistententes a las lluvias

Cualidades_ Muros elasticos y capaces de soportar zonas sísmicas con excelentes resultados_De facil asimilacion y ejecucion_Sistema mixto, ya que requiere tierra y madera

familias tecnologicas

Paneles

Tapial

Terrones

Metodo_Se rellenan moldes modulados

Metodo_

Metodo_ Manpuesto de tierra con pasto_Se corta directamente del suelo_Se colocan las hiladas humedas

de madera con tierra alivianada con paja y se dejan secar por 48 hs de forma horizontal_Luego se clavan en posicion vertical a la estructura.

Cualidades_Amurado en seco_Requiere mucha madera para las estructuras auxiliares

Se apisona tierra húmeda dentro de encofrados deslizantes para ir formando los muros

Cualidades_ M a y o r r a p i d e z d e elevacion de muros_No se puede usar como estructura portante_Requiere encofrado insitu

BIOCONSTRUCCION HOSTAL - PUNTA RUBIA

Cualidades_No puede ser trasladado_Requiere rapidez de ejecucion

GABRIELA ALBANO LEONARDO MUNIZ


La bio construcción refiere a todos los sistemas de edificación que se realizan con materiales de bajo impacto ambiental que pueden ser reciclados, extraídos mediante procesos sencillos, métodos de origen vegetal y de bajo costo. Es una forma de construcción responsable e inteligente que se construye según la morfología del terreno, las condiciones climáticas aprovechando al máximo los recursos naturales locales. B

“El barro es uno de los materiales de construcción más antiguos de la humanidad. Por decenas de siglos, el hombre ha mezclado arena y arcilla con paja para moldear ladrillos que deja secar al sol, y que se conocen en muchos países como adobe. Aún hoy, mas del 50% de la población del mundo construye sus viviendas con barro, en distintas formas y con diferentes técnicas. Mientras que muchos países han promovido el uso de “materiales modernos”, caros e inadecuados en detrimento de los diseños arquitectónicos tradicionales, en la actualidad presenciamos un resurgimiento del uso del barro, como es el caso específico de Australia y Nueva Zelanda. En muchas zonas se han re descubierto sus ventajas como material de construcción de bajo costo o sin costo alguno”.

El adobe

A A- cerca a ríos, lagunas o pantanos. B- relleno o basurero. C- borde de quebrada. D- zonas bajas. E- mucha pendiente

agua

25 cm 35 cm 10 cm

El adobe semi - estabilizado-

C III

CONSTRUCCION III

-Tierra húmeda en prensa manual o mecánica bloques de suelo -Ladrillo producido mediante extrusor, sin cocer ladrillo crudo -Bloques mas grandes compactados en molde Bloque compactado

permite realizar formas suaves ecológicas fresca en verano y cálida en invierno

re utilizable NO CONTAMINA

- No es un sistema conveniente para la construcción en altura. - No se debe utilizar en zonas con clima muy húmedo. - Poca resistencia a la compresión cuando está seco. - Casi nula resistencia a los esfuerzos de tracción. - Difícil manipulación, deben estar bien “curados”. - Poca o nula elasticidad , no se recobra forma por esfuerzos. - Los muros deben ser anchos para que los esfuerzos sean bajos, debido a esto se mejora la conductividad térmica y la seguridad con el exterior ya que trabajan bien por su masividad.

En los diseños de vivienda: - amplios aleros - corredores exteriores - fundaciones de piedra - evitar capilaridad

El adobe estabilizado-

Ventajas

-Bloque de barro producido a mano rellenando moldes ADOBE

Los métodos ancestrales para seleccionar la tierra como materia prima, su adición de arena, arcilla, o hierba, son para mejorar sus cualidades de modo que resista mejor la intemperie, aumente su resistencia y facilite el manejo de los adobes.

Pose la característica de ser un material resistente a la humedad ya que se le incorpora a su composición habitual un estabilizador o impermeabilizante. El más utilizado es la emulsión asfáltica (3 a 5%), por su bajo costo y facilidad de uso. También el añadir cemento en un 5 a 10 % produce los mismos resultados. El estabilizador debe adicionarse a la materia prima antes de colocarlo en el molde.

- Daño estructural originado por fundaciones insuficientes, mala calidad del material o efectos de fuerzas externas. - Problemas de humedad originados por lluvia, agua de subsuelo o la propia humedad ambiental. - Agrietamiento, incompatibilidad entre dilatación/contracción.

Construcción en adobe

Desventajas

Tradicionalmente el adobe no se sometía a la acción del fuego, hoy día existen adobes producidos comercialmente que lo utilizan. Estos ladrillos, mantienen sus dimensiones originales, con cambios en su textura, color y resistencia.

Signos y fuentes de deterioro-

80 % arena 20% arcilla

Día 1

Es un ladrillo hecho con barro. Tradicionalmente tiene 25 x 35 x 10 cm, con un peso aproximado de 14 kg. La mezcla ideal contiene 20% de arcilla y 80% de arena. Adobe Estos materiales mezclados con agua, se colocan en No estabilizado moldes de madera con las dimensiones mencionadas. semi - estabilizado Cuando el agua se evapora el ladrillo de adobe logra estabilizado consistencia, es entonces cuando se retira del molde completando el secado al sol en áreas libres conocidas como “áreas de secado”. Después de varios días, los ladrillos son movidos, apoyados en una de las caras Bahareque - paneles de fajina laterales. Al cabo de unos pocos días son apilados. La cura completa toma unos 30 días. El adobe, al no requerir el uso de combustible para su elaboración, representa un ahorro estimado en un 40% Muros Tierra Apisonada en comparación con el ladrillo que exige hornos para bloques su cocción. Por lo contrario en la construcción comercial requiere de mucha mano de obra. A la paja se la considera como parte esencial del ladrillo. Su uso se creyó importante para dar rigidez . Lo cierto es que si la proporción de arcilla y arena es la correcta, no se lo necesita.

El adobe totalmente estabilizado incorpora la emulsión asfáltica entre en 6 y 12 % de su peso. Las paredes exteriores construidas con el adobe estabilizado no necesitan de protección adicional y pueden quedar expuesta.

E

D

El barro constituye una excelente materia prima para la construcción. Es abundante, económico y reciclable.

Tecnologías tradicionales del barro

C

Materia prima siempre en el lugar

excelente aislante térmico Regula la humedad ambiental

Costo económico bajo - APROPIADO PARA LA AUTO CONSTRUCCIÓN: PERSONAL NO CALIFICADO - Hombres - Mujeres - Niños - HERRAMIENTAS SENCILLAS - Preserva la madera y otros materiales orgánicos

Día 30

Preservación de las construcciones - Se debe realizar un mantenimiento exterior una vez al año. - Tanto o mas exitosa cuanto más se aproxime a la técnica original que utilizaron en su construcción. - Protegerlo del clima, el adobe se revierte y se desploma, vuelve inexorablemente a la tierra. -

BIO CONSTRUCCIÓN - ADOBE CUENCA ARROYO CARRASCO

FERNANDO TOMEO BRUNO GONNET IGNACIO MASENA

CONSTRUIR CON BARRO TIENE TODAS LAS VENTAJAS DE SALUD PARA EL SER HUMANO, EN TÉRMINOS DE LOGRAR Y MANTENER UN ESTADO MAS POSITIVO DE VIDA FÍSICA, MENTAL Y ESPIRITUAL.

ANDREA GARBARINO FABIANA TICOZZI ROSSINA ARDUINO

1


El comportamiento del adobe está ligado a las condiciones y constitución del suelo del cual proviene. Un suelo excesivamente arcilloso exigirá la incorporación de una mayor proporción de otros componentes para balancear sus capacidades mecánica que puede conducir a fisuras y deformaciones. La mejor forma práctica de conocer el comportamiento del suelo es realizar inicialmente la constricción¨ de una pequeña muestra de adobe y observar su comportamiento, incorporando luego, de haber necesidad, los correctivos del caso. Una de las pruebas que podemos realizar para determinar si un suelo es apto para la construcción con adobe, es realizar varias bolitas de 2cm de diámetro, después de un día, tratar de romperlas, si las mismas resisten, estamos ante un suelo apto para la construcción con adobe.

03.10 03.2

Siempre que se pueda obtener información de la constitución del suelo que vamos a utilizar nos sera de mucha ayuda. Tomando la clasificación de suelos de CONECT analizamos los suelos de la CUENCA DEL ARROYO CARRASCO para saber si estamos frente a suelos aptos.

10.6a

0.92 1.20 5.01b 8.02a

09.5 1.24 5.02a 8.02b

1.11a 2.11b 7.2 9.8

1.10b 2.10 7.1 8.3

1.10a 1.25 6.1/1 8.15

1.11b 5.01a 7.41 11.1

Bueno a moderado 1.12 5.01c 8.10 11.10

0.94 2.14 7.32 10.10

1.22 6.14 8.12 11.7

1.21 6.11 8.11 11.3

1.23 6. ½ 9.1 S09.10

2.12 7.31 9.9 S09.22

2.11a 6.1/3 9.7 S09.11

Moderado 09.1 6.2 8.6 9.6

09.3 6.3 8.7 10.11

2.13 6.4 8.8 10.15

2.20 6.5 8.9 11.2

G10.9

G10.10

S09.10

S09.11

2.22 6.8 8.13 11.4

4.2 7.33 8.14 11.9

5.02b 7.42 9.2 13.32

6.12 8.1 9.3 D10.2

6.13 8.4 9.41 D10.3

S09.20

S09.21

S09.22

S10.20

S10.21

6.17 8.5 9.5 G10.6a

Moderado a algo pobre 4.1

2.21

5.3

5.4

5.5

6.6

6.7

6.9

6.10a

6.10b

6.15

6.16

10.1

10.12

10.14

10.16

10.3

10.6a

10.9

11.5

11.6

11.8

12.11

12.12

12.22

13.2

13.31

13.4

13.5

D10.1

G03.3

G10.1

G10.3

G10.4

G10.5

G10.6b

G10.7

G10.8

S10.10

algo pobre 03.40

03.41

03.51

3.52

3.53

3.54

10.2

10.4

10.5

106b

10.8b

12.10

12.20

13.1

G03.21

G10.1

S10.12

S10.13

B03.1

G03.22

S10.11

El material geológico corresponde a sedimentos limo arcillosos del cuaternario, de color pardo a pardo naranja. De fertilidad alta y moderadamente bien drenados.

El material madre esta constituido por sedimentos limo arcillosos de poco espesor que recubren el basamento cristalino alterado.

algo pobre a pobre 03.52

03.2

3.51

10.13

10.7

10.8a

pobre 03.11

03.2

03.3

03.6

03.10

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.30

3.31

3.40

3.41

3.50

12.13

12.21

G03.10

G03.11

El material geológico corresponde a litologias variables de rocas predevonianas, como granitos, migmatitas, rocas metamorficas esquistosas.

CONEAT menor a 80 - aptitud de las tierras campos ganaderos extensivos, orientados a la cría vacuna y con alto porcentaje de lanería. Eso se debe a que son campos con alta proporción suelos superficiales, pedregosos o con suelos arenosos de baja fertilidad natural.

C

10.6b

in am

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Camino Carrasco

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10.6a

El material geológico corresponde a sedimentos limo arcillosos y turbas de la ultima etapa de cuaternario (Holoceno) El material geológico corresponde a sedimentos aluviales antiguos, estratificados, de granulometria limo arcillosa y arenosa.

o

10.6a

4.2

s Amer

10.6a

07.2

Bueno

5.02b

4.2

Av. de la

07.1

4.2

Montevideo

Los grupos CONECT constituyen áreas de suelos homogéneas definidas por su capacidad productiva, la cual se expresa por un índice relativo a la capacidad productiva media del país, a la que corresponde el índice 100. Exesivo

10.6b

10.6b

Av. Italia

bla m Ra

Si nos situamos en la Cuenca, por un lado tenemos tierras limosas, con una capa vegetal superficial poco profunda, lo cual la hace recomendable para la utilización del adobe ya que es necesario extraer tierra con una profundidad mayor a 40cm. Por otro lado, tenemos tierras poco fértiles para la plantación y muy recomendables para la ganadería, pero en este caso no contamos con grandes extensiones, por lo cual no es viable. Unos de los enemigos del Adobe, es el cambio brusco de temperatura (diferencia noche-día), ya que lo desestabiliza y puede llegar a producir fisuras, en Uruguay no tenemos estos cambios, es así que nos parece viable para la construcción. Por todo lo presentado anteriormente es que llegamos a la conclusión que es una tecnología aplicable a la Cuenca. Lo que nos queda evaluar son algunos de los siguientes puntos: Si extraemos grandes cantidades de tierra, tendríamos que pensar que hacer con el "pozo" realizado para la extracción, donde se puede generar un sitio para la clasificación de residuos, o de lo contrario, evaluar otros costos de traslado desde otro sitio, situación que no nos parece conveniente, porque lo que se busca es una tecnología que utilice materiales locales. La necesidad de un manual de uso y mantenimiento específico para el adobe, para así poder prolongar su vida útil, en este se debe encontrar por ejemplo, como mantener y/o cambiar el revestimiento ya que es indispensable para limitar los efectos de la intemperie y evitar la humedad. Teniendo en cuenta estos puntos entre otros, y los expuestos en esta presentación, sabiendo que el plan intenta la cohesión social y territorial, que debe ser una construcción con materiales locales para economizar, que se puede realizar con mano de obra benévola, incluso por adolescentes, concluimos que la construcción en Adobe para la Cuenca del Arroyo Carrasco sería viable.

La casa diseñada para el realojamiento en la cuenca del arroyo carrasco cuenta con 33 m2.

33m2

El área de pared es aprox. 60m2. Área de bloque de adobe: 0,10 x 0,35: 0,035 m2 1m2/0,035m2: 28,5 bloques por m2 de pared. Total de bloques por vivienda: 29 x 60: 1740 bloques cada bloque necesita 0,008 m3 de tierra el volumen de tierra por vivienda será de 13,92 m3

C III

CONSTRUCCION III

-Revista Ecohabitar - bioconstrucción - “Que es la bioconstrucción. Pautas y materiales. - Manual de construcción antisísmicas de tierra - Gernot Minke. - ICVA- 1er. Congreso Virtual de Arquitectura - arqa.com. - Tecnología y construcción con tierra - Graciela María Viñuales. - Características generales del adobe como material de construcción - Ing. Gabriel Pons. - 41 pasos de como construir tu casa de adobe y barro - Juan Sánchez Soria. - El Paso Solar Energy Association - Construyendo con Adobe - Prenader - CONEAT. - www.camposuruguayos.com - Ladrillos de suelo - cemento: mampuesto tradicional en base a una material sostenible - Mariana P. Gatani, CONICET, Cordoba Argentina - Diccionario de construcción tradicional: tierra -jaime Hoz Onrubia,Luis Maldonado Ramos,Fernando Vela Cossió

BIO CONSTRUCCIÓN - ADOBE CUENCA ARROYO CARRASCO

FERNANDO TOMEO BRUNO GONNET IGNACIO MASENA

ANDREA GARBARINO FABIANA TICOZZI ROSSINA ARDUINO

2


Prefabricación liviana Cerámica C.A.C.

n Liviana Prefabricació Cerámica del en la Cuenca co Arroyo Carras

Marcos Bracco Cecilia Monteiro Fernanda Rodriguez

Fernando Tomeo Bruno Gonnet Ignacio Masena

N LIVIANA::

PREFABRICACIÓ

Definimos prefabricación liviana como aquella en que las piezas pueden ser manipuladas manualmente por personas u operarios, sin la intervención de maquinaria. 52.2+

PESADA: se requiere el uso de maquinaria para el izamiento y montaje de los elementos.

IÓN:

PREFABRICAC

57.1+

Fabricar las piezas o elementos que deben ser acoplados para construir un edificio, barco, mueble, etc.

Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe

ERÁMICA

NA DE C PREFABRICACIÓN LIVIA

Fernandez Ordoñez “Por prefabricación se entiende la fabricación de elementos fuera del lugar de destino definitivo, tratandose de elementos que en la construcción tradicional se realizan insitu” Las operaciones en obra pasan a ser mas de montaje que de manufactura.

Con la invencion del elemento prefabricado mas antiguo, el ladrillo, basandose en su filosofia de adaptabilidad a las condiciones del lugar y de dimensiones estándar, se busco un elemento de mayores dimensiones, que reemplazase procesos constructivos de obra demasiado complejos. Un elemento modular para construir de la manera mas eficiente posible, de tal modo que proporcione al máximo bienestar y seguridad de las personas dentro de costos razonables, es lo que se denomina como elemento prefabricado.

CERAMICA Son piezas elaboradas a base de arcilla, amasada con agua. Lo cual forma una pasta que puede ser moldeada. Pueden producirse industrialmente o de forma artesanal. En la producción artesanal de ladrillos a esta masa básica se le adicionan otros compuestos como bosta de caballo, cascara de arroz, cuerina, paja, etc Es un material muy accesible En la zona C.A.C se detectó una fábrica de Ladrillos Industrial y varios productores de ladrillo artesanal. AMPLITUD DEL SISTEMA

G BENO

GENERALIDADES

FFASES

El componente q se desarrollara a continuación surge de una génesis tecnológica propia de la búsqueda de una resolución para el hábitat popular, donde las variables a considerar en su resolución son múltiples. entre ellas se pueden destacar la constructiva, la productiva, la económica y la social.Este sistema constructivo tiene su origen en la Universidad Católica de Córdoba, en 1968, en el C.E.V.E. (Centro Experimental de la Vivienda Económica) sistema prefabricado de placas de cerámica armada, que se fabrican a pie de obra o en un taller antes de su montaje, que pueden ser manipuladas por 1 o 2 hombres, lo que reduce las horas hombre en la obra húmeda. la producción organizada del sistema favorece la organización social comunitaria.

Los cerramientos de la vivienda quedan constituidos por una serie de placas dobles que contienen en su interior la aisalación térmica de polipropileno expandido.

estas placas se fabrican con moldes sencillo, de metal o madera, con herramientas de uso común en obra, tales como: cuchara de albañil, baldes y mezcladoras, sobre una superficie horizontal y con mano de obra no especializada, básicamente constituido por obreros no calificados, peones y changarines, los cuales comúnmente reciben salarios mínimos..

? Fabricación de placas en taller y acopio en obra

La placa tipo de cerámica armada (0.43 x 2.40 m) se realiza por un operario en una hora pudiendo recuperase de menera inmediata el molde para seguir fabricando nuevas piezas. Estas características tecnológicas ofrecen un sistema de producción intensivo en el uso de los moldes y requieren de un espacio de producción determinado por la cantidad de placas a fabricar por día, considerando que solo precisa de un plano horizontal para el moldeo. ? limpieza y nivelado del terreno ? ejecución de la plataforma de hormigón (incluyendo las instalaciones en canal sanitario) ? parado de placas en esquinas ? montaje de tramos (placas, ventanas y puertas) ? hormigonado de vinculación (vigas y juntas entre placas) ? colocación y terminación de cubierta (placas, capa de compresión y aislaciones) ? instalaciones generales (sanitarias, gas, electricidad) ? terminaciones generales (pisos, revestimientos, pintura, etc.)

C.C.U

AMPLITUD DEL SISTEMA

G

GENERALIDADES

El centro cooperativista uruguayo construye bajo el sistema de ayuda mutua. La prefabricación abarca fundaciones, entrepisos, techos y otros elementos. nos interesa la ceramica armada utilizada en entrepisos y techos para los que se realizaron losetas de cerámica armada sobre viguetas de H.A. y tendidas de muro a muro.

Ø 4.2

Llenado de losetas

Unión placas pared

placas de techo pueden ser combinadas con viguetas de prefabricadas producidas en CEVE o las que ofrece el mercado.

Ø 4.2

Fproducción FASES de placas las losetas son realizadas en el suelo, sobre una carpeta de arena y nylon, dentro de un marco de madera, con las juntas marcadas para uniformizar la producción de losetas. se colocan 2 hileras de ladrillo de campo, por 8 de longitud, luego se coloca un hierro “Bistalur” en el medio de las hileras y se rellena con un mortero de arena y portland con una consistencia entre pastosa y liquida. Posteriormente al llenado, ya con el mortero mas sólido, se rejuntan las juntas con una madera de igual espesor terminada en media caña. a las 48 hs se pueden acopiar de canto. monografia 1_1 sem 2005

Ø 4.2


SEMILLA BATEA

NEBEL

Los componentes metalicos de la estructura consisten en vigas y correas triangulares que se vinculan entre si y con las palcas armadas por medio de bulones en obra. Las placas pesan 55 kg, lo que permite que sean transportadas por 1 o 2 personas. Las mismas se pueden producir en planta o a pie de obra. GENERALIDADES se incorpora mano de obra no especializada para el armado de las placas cerámicas como para el montaje en la obra El sistema semilla fue creado para aportar una solución progresiva a los sectores húmeda de bajos recursos, la idea principal es brindar una pre-casa, que cuenta con un no se utilizan equipos ni herramientas que requieran una gran inversión inicial, ni capacitación especial para su uso. espacio único ademas del nucleo sanitario, permitiendo la ocupación inmediata el sistema semilla, utiliza un sistema de cerramiento perimetral ejecutados con ladrillo. 0.55m de espesor por 0.29 m y un completamiento progresivo de acuerdo a los recursos de las familias. el sistema presenta una estructura mixta. Basada en vigas metálicas apoyadas ancho por 2.40 m de altura. Las placas de ladrillo elimina el nervio posterior, con lo que se ahorra una tarea laboriosa en la producción de las mismas, incluso con una complejidad adicional en los moldes utilizados para producir dichos nervios. sobre placas cerámicas armadas.

G

G

AMPLITUD DEL SISTEMA

AMPLITUD DEL SISTEMA

FFASES

GENERALIDADES

Componente prefabricado de ceramica armada para techo. la batea es un componente autoportante para techo prefabricado, de materiales tradicionales, bovedillas, cemento, arena gruesa, hierro de construccion, que reemplaza la losa estructural tradicional, evitando encofrados y tareas de obra complejas y de especialización en la mano de obra.

G

FFASES

producción de placas

El componente batea estándar (0.43 x 3.80) puede ser fabricado por un operario en 2.30 hs aprox. El molde se recupera en 24 hs de haber sido realizado y su traslado para el acopio se debe realizar pasadas 72 hs de su fabricación. Estas características tecnológicas suponen un uso de moldes cíclico, cada 24 hs y una superficie de producción total definida por la cantidad de placas fabricadas cada 72 hs. El batea cumple con las funciónes estructurales e hidrófugas de un techo tradicional, que debe complementarse con aislaciones térmicas.

montaje y aplicación se realiza rápidamente por personal sin calificar. Las bateas pueden dejar a la vista el ladrillo hacia el interior de la vivienda y hacia el exterior se procede al llenado de juntas y luego y barrido cementicio sobre el cual se realiza la aislación hidrófuga

AMPLITUD DEL SISTEMA

FFASES

GENERALIDADES

2 Ø 12mm

producción de placas

Ø 6mm

consiste en la prefabricación de 8 triángulos rectángulos de cerámica armada. Cada panel lleva una armadura Ø16 en la base, 2 Ø12 en la hipotenusa, Ø6 cada dos hiladas de ladrillo en el sentido paralelo a la base, 2 Ø6 cada dos hiladas paralelas a la altura.

Ø 6mm Ø 6mm

etapas de obra Ø 6mm

G

AMPLITUD DEL SISTEMA

GENERALIDADES

sistema constructivo creado por el arq gonzalez lobo en mejico, para facilitar la autoconstrucción de viviendas económicas. Consiste en la conformación del cerramiento superior por medio de dovelas, unidades de media bóveda de cerámica armada, cada dovela esta compuesta por dos hileras de ladrillo en torno a una junta longitudinal de mortero de 4 cm. con una varilla de 6mm y juntas transversales de 3cm en donde se ubican trozales de alambre retorcido. el largo de las dovelas dependerá de las proporciones de la bóveda. (1:4 la mas económica, 1:3.33 la mas armónica)

FFASES

Ø 16mm

1000

GONZALEZ LOBO

Una vez concluidos los moldes se los coloca, entre 5 obreros, aproximadamente, en su posición definitiva. Se los sostiene por un puntal y se llenan las juntas entre los triángulos. Terminación exterior es un alisado de arena y portland blanco mas hidrófugo.

producción de dovelas

? las dovelas son prefabricadas a pie de obra en un molde de tierra, llamado burro, construido en el suelo. dicho molde tendra las mismas dimensiones que la bóveda menos 3 cm que seran completados con un mortero de arena y pórtland de 6:1. ? sobre el burro se colocan bolsas de cemento húmedas y se alinean los ladrillos se colocan los trozales de alambre retorcido en las juntas transversales, dichos trozales tienen el fin de unir las dovelas entre si ayudando a la consolidación estructural del sistema ? se colocan las varillas previamente dobladas sobre un trazado en el piso. ? se llenan las juntas ? se curan durante 6 días ? se retiran del molde y se acopian de canto. Simultáneamente a la prefabricación de las dovelas se puede comenzar la construcción de los cimientos y los muros perimetrales, esto produce un acortamiento de los plazos de obra. teniendo los muros, las dovelas y los timpanos construidos ? se coloca la viga madrina (viga de madera de 20 x 10 cm)que se apoya en una entrante prevista en los timpanos. despues de ser apuntalada funcionara como parte del encofrado de la clave y como soporte de las dovelas. ? sobre las dovelas se coloca una malla electrosoldada de 10 x 10 cm ? se llenan, la clave, la bóveda y la viga perimetral con un hormigon 3:2:1 de 3 cm de espesor ? luego se cura como si fuera una losa de hormigon armado y se retira la viga madrina a los 6 dias.

etapas de obra

4000

Ladrillo de campo bolsas de cemento humedas mortero a y p 6:1 burro


Cuenca Arroyo Carrasco Ayo. Manga

10% población del país 330.000 personas

R8

45% sin saneamiento

R10

2

Cda. de la chacarita

Bañado de Carrasco

Usina Felipe Cardozo

45.000 personas están viviendo en asentamientos irregulares

La 1/2 de la población no ha superado la educación primaria

CANELONES

Ayo.Carrasco

11% de las exp. del país nacen de esta zona, 4 de cada 10 trabajadores son informales.

do

200Km2

Ay o

ZONA AMERICA

To le

Situación

C O N C L U S I O N E S

Cda. de Las Canteras

Cno.

co arras

Parque Roosvelt “senda ecológica”

Ladrillera Industrial

C

+

MONTEVIDEO Conviven desde las empresas más ricas y prósperas, hasta la gente más pobre que vive en el sur del país.

Atando todos los sistemas estudiados concluimos una serie de fortalezas y debilidades en común: Fortalezas Sociales: _el compromiso del destinatario en un plan integral de promoción y construcción, contribuye a evitar nuevas formas de desarraigo (propias de la vivienda obsequio) _Genera en el montaje una necesidad de trabajo colectivo, de cooperación y coordinación que fortalece la comunicación y la generación de un grupo de trabajo. _ductibilidad del sistema y diseño para poder agregar, cambiar y aun transformar la vivienda. Permite el diseño de un proyecto abierto, aquel que permite el agregado de todo lo q sugiere la imaginación y exige la adecuación a nuevas funciones, se busca responder a necesidades creciente se imprevisibles. Ya sea por sus materiales y construcción, como por su participación en un clima cultural. _condiciones de habitabilidad similares a las de tipo tradicional, aun con las dificultades organizativa, financieras y de proceso de un prototipo experimental. Fortalezas Constructivas y Debilidades: _ Estos componentes presenta una respuesta alternativa para el cerramiento vertical y horizontal de constricciones, sustituyendo al muro tradicional de mampostoría realizado in situ, con amplias ventajas comparativas en lo relacionado a costos finales, racionalización de materiales, tiempo de ejecución en obra, tipo de mano de obra, promoción social, creación de empleo. _comprobación de la bondad del sistema en la repetición de tareas simples y precisas, tanto para la fabricación de elementos como para su montaje. _Facilidad de fabricación de elementos y montaje con el apoyo de las herramientas, encofrados, guías, puntales, etc, de fácil y económica factura. _tiene un alto porcentaje de prefabricación en obrador central o a pie de obra, con enormes ventajas para el acopio y la organización de la producción. _la rapidez de montaje lo independiza de inclemencias e imprevistos. _el montaje es rápido y sencillo y puede realizarse tras un mínimo de capacitación. _las ataduras entre placas y los encadenados que las solidifican acercan la construcción a una pieza estructural única. _tanto las instalaciones como las terminaciones admiten numerosas variantes de acuerdo a la voluntad de los proyectistas. _ _Desde el punto de vista de la aislación térmica no presenta buenas respuestas, siendo este un punto a trabajar.

Av. Italia

Bo livi

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N

mb

la

Plan de Recuperación de la C.A.C. Gonzalo Reboledo y Silvana Nieves, del Plan de Recuperación de la Cuenca del arroyo Carrasco Resumen de Entrevista emitida el lunes 08/06/09 en Producción Nacional — 1410 AM LIBRE El proyecto tiene como objetivos el desarrollo educativo, laboral, productivo, social y medio ambiental de la zona, una superficie donde se encuentran muy cerquita, las zonas más ricas y más pobres del país. Las Intendencias de Canelones y de Montevideo, con dinero proveniente de la Unión Europea, van a desarrollar un proyecto para transformar esta cuenca que tiene todo tipo de aspectos a tratar, desde lo social, lo productivo, el medio ambiente, etcétera. Esta zona involucra a diversas localidades. Del lado de Canelones incluye: Toledo, Suárez, Colonia Nicolich y Paso Carrasco, entre otras, y del lado de Montevideo incluye: al propio barrio de Carrasco, Manga, Punta Rieles, Villa García, etcétera. En esta zona está: Zonamerica, el Aeropuerto de Carrasco y el Parque Roosevelt. A.L. — Quedó planteada la pregunta del primer bloque: hay 45.000 personas que están viviendo en asentamientos, ¿qué solución les van a dar a esta gente? G.R. — Solamente quiero contar una estrategia que tiene que ver con estas 45.000 personas. Los Talleres Metropolitanos de la Construcción y el Hábitat; este es un programa que se está empezando a desarrollar en los próximos días, es un proyecto que trata de involucrar a la propia gente que va a ser en algún momento realojada, a aprender las artes y los oficios de la construcción. La gente va a empezar a aprender a construir primero los materiales con los que van a construir sus casas y después van a terminar construyendo sus casas y no sólo sus casas sino el entorno en donde van a ser realojados: plazas, salón comunal... compartir con los vecinos con los que va a vivir por mucho tiempo y la idea es que exista una apropiación del propio vecino que va a ser realojado, del lugar donde va a vivir.

Al hacer el ejercicio de plantearnos esta “familia tecnológica” como herramienta para operar en el contexto especifico de la C.A.C. fuimos divisando puntos en común o de compatibilidad que nos gustaría señalar.

_Nivel conceptual- desde este punto de vista podemos deducir que las propias tecnologías abordadas fueron diseñadas para optimizar procesos productivos en lo que refiere a tiempos y costos, por lo que es de fácil adaptabilidad a contextos sociales desfavorecidos, como es el caso de la C.A.C., a pesar de su heterogeneidad de realidades. _nivel socio-económico-cultural- como ya señalamos es de una realidad heterogenea, lo cual nos abre expectativa ya que esta nos habla de diversidad de aptitudes y de demandas, las cuales correctamente organizadas nos puede dar sinergias a nivel de la micro-región. Podemos sondear que el bajo nivel de avance educativo formal generó en muchos casos una pronta inserción en mercados laborales zafrales, como lo es el de la construcción por lo que habría un alto porcentaje de la población con conocimientos, o por lo menos no ajena a ciertas técnicas constructivas, lo cual facilitaría procesos de transferencias tecnológicas para su aplicabilidad en su propia demanda o para generar emprendimientos productivos que satisfagan múltiples demandas. Siendo específicos la prefabricación podria verse desde tres puntos de vistas. Como una forma de ahorro para su vivienda, al invertir cierto capital como es la mano de obra y dinero en forma progresiva pudiendo acopiar piezas para su posterior montaje. Como el aprendizaje de nuevas tecnicas que generarán un valor agregado como a la capacitacion en construccion. Como dinamizador de nuevas salidas laborales, generarándo en este caso un valor agregado a ciertos producto que podrian entrar al mercado con mayor elaboración por lo tanto mayor costo que estaría remunerando su mano de obra y el correcto aprovechamiento de los recursos materiales. _nivel de recursos materiales- La cuenca es por su propia definición en la planificación, una zona rural e industrial, lo cual la lleva a poseer gran porcentaje de recursos naturales y de desechos industriales. Cuenta con humedales donde extraer barro, de arroyos donde extraer agua de canteras donde extraer pétreos y de una variada gama de desechos industriales, los cuales se pueden utilizar en positivo, al incorporarlos a alguna otra fase de la producción. Se detectan en la zona gran numero de ladrilleras, tanto industriales como artesanales, gran numero de barracas de insumos para la construcción y aserraderos. Esto puede ser un indicio de que con bajos niveles de energía, por lo menos a los que se refieren a los consumidos por el transporte, se podria gestar un ciclo productivo de esta familia tectologica sin mayores altercados. Apoyando la activación de la economía local comprando ladrillos a ladrilleros locales. Con respecto a los materiales nos quedan interrogantes de como poder seguir evolucionando y adaptando cada vez mas estas tecnologias al medio. _nivel de disponibilidad de herramientas- En este sentido se puede decir que con herramientas convencionales (a nivel de producción tradicional en Uruguay) estarían cubiertas las necesidades propias de esta familia tecnológica. Lo cual con bajas inversiones y sin grandes procesos de aprendizaje del correcto uso de las mismas, se llega a un estado apto para desarrollarlas. _nivel Psicológico- Como afirmar lo importante que es para nuestra sociedad (en todos los estratos) cumplir con el “viejo sueño” de la casa propia? Y cuanto mas si esta es de construcción solida? Y si esta construida en ladrillos?(cuantas campañas televisivas de prestamos inmobiliarios se apoyan en el ladrillo como fuente de describir lo que para ellos es una buen inversión?


A02

CARACTERÌSTICAS

DEL

SISTEMA

!La construcciòn en madera es flexible, econòmica y ecològica !Corto tiempo de ejecuciòn, los elementos constructivos son montados en seco !Su bajo peso relativo posibilita su fàcil manipuleo !Los componentes constructivos pueden fabricados “ in situ” o industrializados !Capacidad estructural, de aislaciòn hidrotèrmica e ignifuga !Permite un fàcil tendido de instalaciones

CARACTERÌSTICA S D E L A

Y

PROPIEDADES M A D E R A

PANELES MULTICAPA D E M A D E R A Productos prefabricados formados por un alma de material aislante y dos paramentos. Son cerramientos laminares unidos entre sì por distintos procesos mecànicos y/o quimicos, generalmente con montaje en seco. 6

5

8 7

VULNERABILIDAD FRENTE A ATAQUES DE HONGOS E INSECTOS: Existen tratamientos como el CCA (cromo, cobre, arsènico) que protegen a la madera de dichos agentes. Este tratamiento es aplicado por un sistema de vacìo-presiòn. Cromo: Actùa como fijador entre el cobre y el arsènico. Cobre: Actùa como funguicida. Arsènico: Actùa como insecticida.

9 10 11

COMBUSTIBILIDAD: La madera no es inflamable aunque sì combustible. Actualmente existen pinturas ignifugas que se pueden aplicar a la madera, pero tienen alto costo.

C III GRUPO 04 DE LOS SANTOS- LANGELOTTI

AISLAMIENTO TÈRMICO: Por sus cavidades llenas de aire la madera es mal conductor del calor. Varìa con la especie, con la direcciòn de la transmiciòn( serà mejor en sentido de las fibras) y con su grado de humedad( aumentando la transmisiòn al aumentar la humedad).

3

4

SOSTENIBILIDAD: Es un recurso natural renovable que ofrece grandes ventajas ambientales favoreciendo procesos de soporte al ecosistema con regeneraciòn de materia prima, larga vida, fàcil uso y mantenimiento y reciclabilidad. REQUERIMIENTO ENERGÈTICO: Es muy bajo para su transformaciòn, sobre todo comparativamente con otros materiales de construcciòn.

2 1 CLASIFICACIÒN: INTEGRALES -Resuelven la totalidad de la obra PARCIALES -Dan respuesta a determinadas exigencias ABIERTOS

u s o d e 1 0 0 0 k w d e e n e r g ìa p a r a l a p r o d u c c i ò n d e l a s i g u i e n t e c a n t id a d d e m a t e ria le s

CERRADOS

1400

(aislaciòn,etc.) -Permiten la integraciòn con otros sistemas constructivos, ya sean tradicionales o industrializados -Resuelven por si mismos los requerimientos

1200 1000

CERRAMIENTOS

800

TRADICIONALES

HOMOGENEO UNICAPA HETEROGENEO MULTICAPA

INDUSTRIALIZADOS

UNICAPA MULTICAPA

600 400 200 0 a lu m in io

a c e ro

c e m e n to

la d rillo

m a d e ra la m in a d a

TRANSVENTILADO SIN CAMARA DE AIRE

COMPOSICIÒN DE U N P A N E L G E N È R I C O

6- BARRERA DE VAPOR

1-FUNDACIONES

7- MONTANTE

De hormigòn armado Platea Patines Corridos

Alfajias de madera Secciòn 2”x4” Modulaciòn cada 40 o 60cm

2-IMPERMEABILIZACIÒN

8- AISLACIÒN TÈRMICA

Evita el ascenso por capilaridad de agua a travès de las fundaciones hacia la estructura de madera Membrana asfàltica Mortero con hidrofugo

Poliestireno expandido Lana de vidrio Roca de vidrio Camara de aire ventilada o estanca

3- ANCLAJES

9- PANEL RIGIDIZADOR

Fijan la estructura de madera a las fundaciones Se replantean previo al hormigonado Varillas roscadas Bulones Anclajesquimicos con postrerioridad al hormigonado

Chapones que se clavan a la estructura y la rigidizan Tambièn se utilizan contravientos mayormente en las esquinas de la construcciòn Chapones de OSB y melamÌnico Dimensiones 1,22x 2,44m

4- SOLERA

10- BARRERA IMPERMEABLE

Alfajìa de madera. Secciòn 2”x4”

En nuestro paìs se ha generalizado la utilizaciòn de la membrana Tyvek

5- TERMINACIÒN INTERIOR

Evita el pasaje de vapor de agua hacia el aislante tèrmico Film polietileno

11- TERMINACIÒN EXTERIOR Làminas de madera con distintos acabados La madera tiene la capacidad de absorber el agua de humedad del ambiente devolviendola cuando este lo requiere

Una de las opciones puede ser madera machimbrada con o sin clavaderas Ademas se debe utilizar esmaltes o barnices que preserven la madera.


A02

C U E N C A

C A R R A S C O

!Poblaciòn 330.000 personas !Abarca en Montevideo CCZ 8, 9, 10 y en Canelones Paso Carrasco, Nicolich, Barros Blancos, Suarez y Toledo !Un hogar cada cuatro y una persona cada tres son pobres !38% de los trabajadores que residen en el àrea estàn ocupados en empleos informales !Se presentan estrategias de supervivencia con fuerte impacto ambiental en los hogares y sistema hìdrico de la cuenca ( extracciòn de turba, madera, barro, recolecciòn y clasificaciòn de residuos sòlidos) PLAN CUENCA: Pretende incrementar los niveles de cohesiòn social y territorial, asì como el desarrollo sustentable de la cuenca La vivienda, componente del plan, se basa en tres elementos: Talleres de bioconstrucciòn Pràctica en obra Talleres de producciòn de componentes. CANTIDAD DE ASENTAMIENTOS POR CENTRO COMUNAL

C III GRUPO 04 DE LOS SANTOS- LANGELOTTI

ALGUNAS

FUENTES:

!Construcciones arquitectònicas modernas en madera, Guillermo Josè Jacobo, Universidad Nacional del Nordeste, Argentina 2004

!Construcciòn con plataforma y entramado, Asociaciòn Canadiense de Madera Terciada !Construìr con madera, alternativa para resolver necesidades habitacionales, Sandra Viviana Murillo, Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo, Colombia

!Trabajos de generacioines anteriores

CONCLUSIONES...

!La introducciòn de esta tecnologìa es viable teniendo en cuenta la metodologìa de trabajo aplicada en el plan. Los conocimientos que se requieren para desarrollar este sistema pueden ser brindados como parte del plan; la prefabricaciòn se podria realizar en los talleres de producciòn de componentes y su puesta en obra con la pràctica de los futuros pobladores de la vivienda. !Su viabilidad està dada por el desarrollo de la producciòn forestal, de la industria maderera y el incapiè del gobierno en el desarrollo de una politica integral de vivienda. !Su buen comportamiento tèrmico permite ahorro energètico en el uso de la vivienda. La madera es un material que requiere poca energìa para su industrializaciòn y es posible su reutilizaciòn luego de cumplido el ciclo de vida de la vivienda. !Ya que un importante nùmero de pobladores de la cuenca se dedica a la clasificaciòn de residuos, es posible un estudio para la reutilizaciòn de algunos de ellos como parte del sistema de paneles. A la vez esto permitirìa fomentar el sentimiento de pertenencia. !Aspectos culturales llevan a pensar la vivienda de madera como una soluciòn no perdurable ( promedio de vida 50 años); no es considerada como una “casa de material”. Si a esto la sumamos que requiere mantenimiento constante, con su respectivo costo econòmico, resulta una tecnologìa poco adecuada para el contexto. Pero como sistema abierto admite la combinaciòn con otros.


r

m

Verónica Espinosa _ Lucía Gutierrez

MAMPUESTOS RACIONALIZADOS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MAMPUESTOS

FAMILIA TECNOLÓGICA Se denomina mampuesto a aquellos elementos de albañilería que por sus pequeñas dimensiones permiten ser manipulados fácilmente por un operario sin necesidad de usar ningún tipo de maquinaria para su colocación. Definimos a su vez el concepto de mampostería tradicional como el sistema que consiste en la construcción de cerramientos verticales (muros y paramentos) para diversos fines, mediante la colocación manual de los mampuestos (por ejemplo, ladrillos, bloques o piedras). Este sistema implica la superposición y complementación con otros elementos y materiales de diversas características, como por ejemplo,la estructura de hormigón, aislación térmica, impermeabilización, terminaciones a base de revoques y pinturas. Estas operaciones implican gran cantidad de manos de obra y de materiales y se caracterizan por ser húmedas, lentas, costosas e implican la utilización de mano de obra especializada . Sin embargo existe una variante de mampuestos, los mampuestos racionalizados, que ademas de caracterizarse por sus dimensiones fácilmente manejables, posee ciertas cualidades que implican una optimización en la productividad y el proceso. A partir de este sistema se busca el máximo aprovechamiento de los recursos , el aumento en los rendimientos, la reducción de los costos y se evitan las improvisaciones, las demoras y los desperdicios innecesarios. Los mampuestos racionalizados implican construcciones rápidas y durables y su fácil colocación permite acelerar los procesos y la posibilidad de utilizar mano de obra no calificada. Por lo tanto, como contrapunto a la mampostería tradicional, los mampuestos racionalizados introducen a las construcción, una optimización de los recursos y de los procedimientos. Se produce una organización sistémica de los procesos, con objetivos preestablecidos que los hacen mas eficaces, tanto economica, como tecnicamente, a partir del uso optimo de los recursos disponibles y partiendo de los requerimientos de los proyectos.

MODULACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN Si preevemos desde el diseño las medidas del bloque podemos llegar a desperdiciar la menor cantidad de material posible.

CAPACIDAD PORTANTE Destacamos su buen comportamiento frente a la compresión , es por eso que se usan como muro portante, auqnue tabien se pueden utilizar como cerramiento, en este caso hay que tener en cuenta que hay distintos tipos dependiendo el uso que se le quiera dar.

CAPACIDAD DE AUTOTRABADO Se evita ell uso de morteros de asiento, lo que reduce los costos de material y los tiempos de ejecución facilitando a su vez la autoconstruccion

FÁCIL COLOCACIÓN Es un factor primordial la rápida ejecución de la obra. Gran parte de estos mampuestos no precisan grandes equipos, herramientas sostificadas, ni mano de obra especializada, pero si se debe solicitar acesoría tecnica para instalar e instruir ciertos aspectos.

MATERIALES LIVIANOS Por su composición y sus huecos se logran muchos mas livianos que los tradicionales, lo que implica menor peso del muro terminado y por lo tanto menor peso sobre las fundaciones

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

?

SISTEMAS ABIERTOS Lo que significa que son compatibles con otros sistemas ya sean prefabricados o tradicionales. Igualmente a la hora de combinar distintos sistemas tenemos que tomar ciertos recaudos , para que todo funciones correctamente como un conjunto.

E

EJECUCIÓN EN SECO Dependiendo de sistema empleado, tenemos dos tipos, lo autotrabantes que no necesitan morteros y los que si necesitan mortero pero en mínimas cantidades, por lo que se logra una obra mucho mas limpia en cuanto a su ejecución, en esto también influye el no tener encofrados.

RACIONALIZACIÓN DE LAS MODALIDADES CONSTRUCTIVAS. No implica crear nuevos sistemas de producción, si no mejorar los procedimientos de los ya existentes. Plantean un grado de racionalización en el uso de los materiales, que trae como consecuencia las necesidades del previo estudio del proyecto para que la racionalización de mano de obra y materiales sea viable.

EVITA ENCOFRADOS Lo que también reduce el tiempo y evita la mano de obra especializada.

$

REDUCCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS En cuanto al costo hay distintas posturas: por un lado estan los que piensan que es poco económico debido a su costo unitario en el mercado, pero por otro lado, aunque se reconoce el alto costo de la tecnica, se cree que su resultado es mucho mas economico gracias a los beneficios que se obtienen como son la menor cantidad de mano de obra y la mayor rapodez de ejecución.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA TERMINADA BUEN AISLACIÓN Agregan y potencian características térmicas y acústicas , entre otras.

D

DURABILIDAD Requieren poco mantenimiento despues de finalizada la obra

INSTALACIONES Pueden ir por los huecos del bloque. También cuando tenemos caños de poco tamaño se pica el material como en las obras tradicionales.

FORMAS DE RACIONALIZACIÓN A POR DIMENSIONES

Son aquellos mampuestos cuya racionalización radica en las dimensiones del mismo. Como ejemplo mas representativo podemos citar al ladrillo, cuyas dimensiones son generalmente 6x12x24, la medida de cada arista es el doble de la anterior. Este tipo de racionalización facilita la creación de módulos y la realización de terminaciones, tanto estéticas como en los encuentros con estructura y vanos.

C POR DESPERDICIO E POR FORMA DE COLOCACIÓN F POR REDUCCIÓN DE COSTOS Son aquellos mampuestos cuyo Es aquel tipo de mampuesto cuya Es el tipo de racionalización del Cuando la utilización de el mampuesto proceso de fabricación esta racionalización puede que no este en el mampuesto que se da por la implica en alguna de las fases del mismo racionalizado de manera tal que mampuesto en si no en la forma mediante capacidad de autotrabado de los una reducción de los costos. produzca el menor desperdicio la cual este se coloca en la obra (vale mismos. Esto implica prescindir de Esta reducción se puede dar, tanto en el posible. aclarar que las características del morteros, lo que agiliza el proceso de proceso de fabricación, por lo mecanismos mampuesto igualmente pueden estar colocación, permite utilizar mano de empleados, en la forma de colocación, si es POR FABRICACIÓN ligadas a dicha forma de colocación ) obra no calificada y facilita la buena D Son aquellos mampuestos cuyo sencilla y rápida reduce la mano de obra, o terminación, ya que por ejemplo al ir también por la materia prima utilizada, si se mecanismo de racionalización esta en quedando encastrado un mampuesto utilizan materias primas naturales o el proceso de fabricación del mismo. con otro no es necesario tirar hilos recicladas, los costos se ven reducidos. Pueden entrar dentro de esta para nivelar y seguir las juntas. categoria los elementos que se construyen a partir de otros mampuestos

B POR AUTOTRABADO


CLASIFICACIÓN DE LOS MAMPUESTOS SEGÚN MATERIAL >> MAMPUESTOS CERÁMICOS

>> MAMPUESTOS DE HORMIGÓN

B F

>>MODULBLOCK Mampuesto, rectangular y autotrabante de hormigón vibrocomprimido, de homogénea compactación y gran resistencia a la rotura. Es un elemento modulable que se destaca por su gran versatilidad para la ordenación de los espacios ya que da la posibilidad de ser colocado como modulo independiente o linealmente según módulo de esquina o módulo intermedio. Sus dimensiones son de 5x10x20 y presenta una saliente en la cara inferior que se corresponde con una entrente en la cara superior posibilitando en autotrabado y las cuales están diseñadas distintas según se trate de modulo intermedio o de esquina. Sus dimensiones son de 5x10x20 y presenta una saliente en la cara inferior que se corresponde con una entrente en la cara superior posibilitando en autotrabado y las cuales están diseñadas distintas según se trate de modulo intermedio o de esquina.

>>TERMOCRET Es una pieza de coordinación modular que no tiene desperdicios. Se destaca por su buena resistencia mecánico y frente al fuego y por su buen desempeño térmico, similar al de un muero doble de ladrillo por su diseño y disposición de huecos. Presenta desventajas desde el punto de vista de la puesta en obra, ya que cada bloque pesa alrededor de 18 Kg. y se requiere manos de obra especializada. Sin embargo posee la cualidad de ser un sistema abierto compatible con construcción tradicional y prefabricados. B C >>BLOQUES MUTTONI Se trata de un sistema constructivo tradicional compuesto por mampostería de bloque de hormigón vibrocompactado, autotrabante, autoportante a cargas verticales, de junta seca. Ideado por el Arq. Muttoni, plantea una solucion para la costruccion de viviendas de interes social y ayuda mutua. Es un sistema de mampuestos autotrabantes que no necesita mortero para su colocacion. Tiene doble camara de aire y huecos pasantes para estructura e instalaciones. Para la cimentación se realiza una platea general de hormigón armado conjuntamente con los muros, trabajando como una caja armada. El sistema se adapta a cualquier tipo de cubierta. Las piezas pesan 9 kg y tienen 20 x 40 cms por 10 de altura. Presentan machimbres en los dos sentidos: vertical y horizontal, que se B E F van colocando y encajando una encima de otra a junta seca; esto hace que una vez hecha la primera hilada bien marcada y alineada, una vez levantado esto, ya se tiene prácticamente resuelta la estructura, la electrica y sanitaria, ya que se va previendo al momento de levantar los muros. >>HORMIGON CELULAR Este sistema constructivo esta compuesto por bloques de hormigón celular, adhesivos, estucos y morteros. Se realizan muros estructurales y tabiques en forma simple, rápida y limpia. Los bloques se ensamblan con mortero cola lo que implica una colocación de “junta fina”. Se obtienen bloques macizos rectangulares, resistente, de color blanco. La ergonomía de los bloques (con asas y/o perfil de encaje, el bloque queda paralelo al cuerpo del operario que lo esta manipulando) y su poco peso (120 kg/m2 aprox, de 30 cm de espesor) tiene un alto rendimiento en su colocación. Hay 3 tipos de bloques: liso, con asas y encaje machihembrado. Los espesores disponibles son de 20, 25, 30 y 35,5, con B F una altura de 25 o 50 cm y ancho 62,5 cm. Tiene propiedades de aislante térmico y permiten un ahorro energético. >>BLOQUE PANEL Se emplean elementos prefabricados de hormigón, armado y pretensado. Estos elementos se combinan con elementos tradicionales de mampostería modificados. Se caracteriza por ser un módulo de 1 m de longitud aprox, cuyos extremos poseen una saliente o espiga en forma de macho en donde se colocan los bloques, formando una junta mecánica machihembrado. Dentro de estos elementos encontramos columnas prefabricadas de sección H, T y + de 11x11 cm, canal de ensamble bloque-columna de 1,5 cm de profundidad, solera de fundación de elementos prefabricados y bloques de concreto de 11 cm de ancho. Estas dimensiones son variables dependiendo de los requerimientos de cada proyecto.Tiene una rápida ejecución, ahorro de materiales y permite B E F conservar los acabados de las edificaciones tradicionales. >>MACHIBLOQUES Creado como busqueda de sistemas de autoconstrucción, con el fin de promover un sistema constructivo y un material que sea adecuado para familias autoconstructoras, de facil manejo. Debía tambien bajar los costos y mejorar o mantener la calidad de vida de los usuarios. El machimbloque es un mampuesto nervo-ranurado de suelo-cemento que al encastrarse elimina en mortero de asiento y el revoque.

B F

>> MATERIALES ALTERNATIVOS

>>TICHOLO INTELIGENTE Es un mampuesto similar al ticholo que posee un anclaje de tipo macho-hembra que permite que sean superpuestos y trabados sin necesidad de mortero. Se utiliza tanto para la confección de muros portantes como de tabiques. Claramente se racionaliza en este caso una modalidad constructiva clásica como lo es el uso del ticholo, agregándole a este un sistema de autotrabado, que facilita su colocación y reduce los costos operativos, tanto en la cantidad de material utilizado como en la mano de obra.

>>ECOBLOCK Es un mampuesto que resulta de una experiencia hecha por estudiantes. Consiste en un bloque de adobe construído mediante tierra prensada con moldes, el cual presenta pequeñas dimensiones y dos huecos en los cuales se colocan botellas de plástico de 500cc para generar así el trabado de los mismos y de esta manera prescindir de morteros. No solamente se racionaliza el mampuesto en el aspecto de su colocación, si no también en el de su construcción ya que utiliza materiales naturales y reciclados, ahorrando en recursos.

B C D E F >>ADOBE La tierra apta para formar adobes debe estar formada por 25 a 45 %de limos y arcilla y el resto de arena, con una proporción máxima de arcilla del 15 al 17%. La longitud del adobe no debe ser mayor que el doble de su ancho mas el espesor de una junta de pega. La longitud como el ancho tendrán una dimensión máxima de 40 cm. La altura no debe ser mayor de 10 cm preferentemente. Por razones de facilidad constructiva y de comportamiento mecánico, es recomendable la forma cuadrada y las dimensiones mas adecuadas para su fabricación son: 38 x 38 x 8 cm. El mortero que se utiliza en este caso se prepara con barro y paja en forma similar a la mezcla que se utiliza en la fabricación de adobes.

>>LADRILLO Mampuesto tradicional de arcilla cocida. En este mampuesto la racionalización radica en sus medidas, ya que estas son 6x12x24, es decir que cada arista es el doble de la anterior. Esto nos permite la modulación y la prolijidad en las terminaciones y encuentros. A su vez el ladrillo se puede utilizar para prefabricación liviana (sistema beno) generando en estas módulos resultantes de sus medidas. Ademas de esto el ladrillo no presenta otro tipo de racionalización, no es autotrabante y su colocación se realiza con obra húmeda.

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>>SISTEMA BENO Se trata de paneles realizados anteriormente pudiendo ser realizados a pie de obre para luego ser posicionados sobre una cimentación preexistente. Los paneles en este caso son realizados con ceramica armada, ladrillo y mortero armado con hierros en las juntas. Estos paneles se realizan en el terreno, sobre una superficie horizontal y con una guia de moldes. Se puede realizar con mano de obra no calificada permitiendo reduccion de costos. La flexibilidad de modulación permite que se adapte a cualquier diseño arquitectonico. El montaje es rapido y sencillo. Las ataduras entre placas y los encadenados que las solidifican hacen que la construccion sea una pieza estructural unica. La terminacion se realiza con un bolseado y pintura.

>>LADRILLO AUTOTRABANTE Es fabricado en arcilla cocida, destinado a construcciones economicas y no requiere morteros para su fijación, componiendo muros con rigidez y estabilidad similares a las de mampostería tradicional, ya que al encastrarse impide el desplazamiento axial y transversal, respecto a los ladrillos adyacentes de una misma hilera como respecto a las hileras superior e inferior. El ladrillo presenta en su cara superior una T en altorrelieve, equivalente a una T en bajorrelieve en su cara inferior y uno de sus extremos presenta una saliente axial equivalente a una perforación de su extremo opuesto.

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>>SISTEMA LAMARS En este caso la materia prima empleada es toda tierra no vegetal que puede ser extraída del lugar en que se realice la construcción, a la que se incorpora cemento Pórtland o cal y agua. El componente básico es un bloque comprimido de tierra estabilizada que se incorpora al muro directamente en seco, sin mortero de asiento. La estabilidad esta dada por encastres horizontales y verticales que se articulan a modo de macho-hembra. Se vinculan a unos con otros en una misma hilada y entre hiladas sucesivas, lo que asegura la estabilidad y uniformidad de la mampostería. El sistema prevé el uso de dos tipos de bloques con los que están cubiertas todas las posibilidades de trabas y terminaciones en extremos de muros.

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>>SUELO CEMENTO El ladrillo de suelo cemento es un ladrillo con iguales dimensiones que el ladrillo cocido común de 12,5 x 25,5 x 5,5 cm. Este ladrillo es realizado mediante estabilización y prensado del suelo, en donde se utiliza la tierra no fértil. En este caso la tierra no se cuece, sino que se estabiliza por la adición de cemento. Se puede utilizar como mampostería tradicional y el costo del ladrillo es reducido. Este ladrillo es un poco mas pesado que el tradicional y absorbe menos agua que este último.

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>>BLOQUE DE TIERRA PRENSADA Estos bloques tienen estan compuestos por tierra, agua y eventualmente cemento en proporciones adecuadas. Estan sometidos a compresión en una máquina por lo que se obtienen altas densidades y luego son sometidos a un proceso de curado para lograr el endurecimiento. Se obtienen formas regulares con gran resistencia. Los bloques pueden ser Inestabilizados o Estabilizados. Estos últimos llevan cemento, son mas costosos y necesitan mas agua para la hidratación del cemento pero se mejoran las propiedades mecánicas. El tamaño de los bloques pueden variar según el diseño requerido.Para lograr condiciones térmicas apropiadas es necesario que los bloques tengan como mínimo 30 cms de espesor. Como ventajas podemos señalar las siguientes: _El costo del material tierra es nulo y no requiere gastos de flete o energía para su fabricación. _ Los bloques se pueden fabricar en el mismo lugar de la obra. _ No requiere mano de obra especializada abaratando los costos. _ Flexibilidad en el diseño arquitectónico y en la construcción. _ No es necesario la utilización de revoques lo que implica menos costos y se puede pintas directamente sobre la superficie sin revoque. _ El costo es un 50% menos que la del ladrillo cerámico o bloques de hormigón, y tiene mayor aislamiento térmico que estos.

>>MATERIALES RECICLADOS (Bloques de cemento y PET) Los elementos constructivos elaborados con materiales reciclados son livianos por el bajo peso específico de las materias primas y por su alta porosidad, por lo que ofrecen una buena aislación térmica. Cumplen con los requisitos de resistencia mecánica y absorción de agua. El PET (poliestireno expandido, polietileno-tereftalato) es un buen reemplazante de los áridos de un hormigón común, para la fabricación de placas y mampuestos, por su bajo costo, resistencia mecánica y resistencia a la intemperie. Su reciclado produce un gran beneficio ecológico ya que es un residuo de difícil reducción. En este caso los envases son triturados y son incorporados a las mezclas cementicias. Los elementos constructivos son mas ecológicos, mas livianos, tienen una mayor aislación termica que los tradicionales, con una resistencia mecánica suficiente para la aplicación en la construcción de cerramientos no portantes. Por su bajo costo y tecnología simple son aptos para vivienda de interes social y pudiendo generar fuente de trabajo para las personas de escasos recursos, tanto en la etapa de recolección de la materia prima como en la elaboración de los mampuestos. El poliestireno expandido reciclado es un buen reemplazante de los áridos de un hormigón común, por su liviandad, excelente aislación térmica y resistencia mecánica.


ANÁLISIS DE DOS SISTEMAS APLICABLES AL CONTEXTO DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA El sistema Bloque-Panel se fundamenta en el empleo de elementos prefabricados de concreto reforzado y elementos tradicionales de mampostería para paredes y diferentes tipos de cubierta, lo que facilita una rápida ejecución, ahorro de materiales y permite conservar las características de comodidad y acabados de las edificaciones tradicionales CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Los principales materiales utilizados son columnas de concreto reforzado en forma de columna tipo H, T, esquinero y en cruz. Los bloques panel son unidades de regular tamaño de concreto vibrado y en dimensiones de bloque entero (92 cm. de largo) y tres cuartos (68 cm.). Las bases de ventana y los dinteles son elementos prefabricados de concreto armado con dimensiones variables según huecos de puertas y ventanas. PROCESO CONSTRUCTIVO 1- Primero se realiza el trazo y nivelación del proyecto para poner las medidas reales de las paredes, teniendo que quedar bien medido este paso ya que es importante la correcta ubicación de los ejes de ubicación de las columnas. 2- Se realiza la excavación de las zanjas para los cimientos. 3- Se construye la cimentación del sistema, la cual debe ser sobre una cimentación de solera corrida de hormigón armado. 4- Se procede al levantamiento de las paredes, las cuales se realizan a partir de columnas prefabricadas de hormigón armado de 15x15 cm de sección, separadas 1 mt aprox. Entre estas columnas la colocan los bloques paneles de 20 cm de altura y 10 cm de ancho. Para el pegamento de los bloques se utiliza mortero. 5- Se realiza la solera de coronamiento que puede ser de hormigón armado o metálica. 6- Se procede a la colocación del techo y del piso de concreto simple para fortalecer la cimentación. 7- Este sistema tiene un buen acabado, sin necesidad de realizar acabados especiales. 8- Para las puertas y ventanas no presenta ninguna limitación ya que ofrece las condiciones para cualquier tipo de anclado. Solo se tiene que tener en cuenta la separación entre columnas para lograr la modulación deseada.

El componente básico en un bloque comprimido de tierra estabilizada que se trabaja en seco, sin mortero de asiento. La estabilidad del conjunto se logra mediante encastres horizontales y verticales que se articulan a modo de “macho-hembra”. Estos se vinculan con otros en una misma hilada y entre hiladas sucesivas, asegurando la estabilidad y uniformidad de la mampostería. La modulación de los bloques permite la resolución de esquinas, encuentros y cruces de muros sin necesidad de realizar cortes en las piezas. El sistema permite la utilización de un material local, con un proceso de fabricación a pie de obra, lo que implica una reducción de costos de transporte. El empleo de mano de obra no especializada simplifica las operaciones y reduce los tiempo de obra. Hay también una mayor homogeneidad del muro por no emplearse mortero. Posee un excelente comportamiento térmico en cualquier estación climática por su bajo índice de conductividad calórica.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES En el sistema LAMARS se utiliza como materia prima toda tierra no vegetal, la cual se puede extraer del propio lugar en que se realiza la construcción, tiene como ventaja su gran disponibilidad y su abundancia. La tierra es estabilizada mediante la incorporación de cemento Pórtland o cal, las cuales se preparan con agua. El sistema prevé el uso de dos tipos básicos de bloques con los que se cubren todas las posibilidades de trabas y terminaciones en extremos de muros. Estos bloques son construidos mediante prensas y moldes metálicos. Actualmente se esta estudiando un nuevo tipo de bloque en el que se incorpora perforaciones que permiten prever la colocación de estructura y disminuye el peso propio del bloque. PROCESO CONSTRUCTIVO 1- Se realiza un estudio físico mecánico de la materia prima mediante ensayos en donde se establecen las dosificaciones apropiadas para la mezcla tierre-estabilizante y la humedad óptima requerida. 2- Se produce el componente constructivo, bloque comprimido de suelo-cemento estabilizado. Se mezcla en seco la tierra con el estabilizante y se le agrega agua. La producción de los bloques se realiza con una prensa mecánica, que no consume emergía ni produce residuos contaminantes. 3-Se procede a la construcción de cerramientos verticales. La cimentación se resuelve con técnicas tradicionales, por lo general cimientos corridos de hormigón ciclópeo o simple. Para separar al muro del contacto con el agua, el muro se inicia a partir de un sobrecimiento de hormigón simple de 0.3m de altura .La primer hilada de bloques se asienta sobre mortero cementicio para asegurar la horizontalidad de las siguientes hiladas. A partir de la primer hilada los bloques se colocan en seco, sin mortero. Los encastres “macho-hembra”aseguran la estabilidad estructural y la estanqueidad de las juntas. Los muros se vinculan a la altura de los dinteles con un arrostramiento horizontal de hormigón armado, de ancho igual al muro y la altura de una hilada.

>>ESQUEMA DE COLOCACIÓN

>>ESQUEMA DE LOS BLOQUES

>>DETALLE DEL BLOQUE

>>TIPOS DE BLOQUES >>ESQUEMA DE FACHADA






rsu residuos sólidos urbanos

Son aquellos que se generan en las actividades desarrolladas en los núcleos urbanos o en sus zonas de influencia, como son los domicilios particulares, los comercios, las oficinas y los servicios. También son catalogados como residuos urbanos los que no son identificados como peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades

Ante la búsqueda de elementos constructivos para viviendas económicas y la combinación con la necesaria respuesta a la acumulación de residuos urbanos sólidos, es que surge la investigación de “nuevos materiales”. Con el reciclado se abaratan costos, se da un destino útil a parte de los residuos contaminantes del medio ambiente, y se genera a través de tecnologías simples una fuente de trabajo para mano de obra desocupada y/o no calificada. Es por lo tanto una propuesta económica y ecológica, con destino social.

La necesidad de una tecnología económica para la construcción El déficit de viviendas inciden en el deterioro de la calidad de vida de grandes grupos de pobladores que se traduce en hacinamiento, promiscuidad y violencia.

materiales

reciclar // reutilizar

Obtención: Usina 5 planta de disposición final de residuos y Cooperativa Felipe Cardozo. Fábricas con alto nivel de residuos, ej._ fábricas embotelladoras, envasadoras, etc. La ventaja del material conseguido a través de este medio, es que esta prácticamente limpio. Entes gubernamentales: recolección de residuos clasificados en escuelas. Comerciantes mayoristas de residuos reciclados. Ellos a su vez le compran el material a recolectores domiciliarios marginales.

pesos específicos de cerramientos 3000 2500 2000 1500 1000

pet

reutilizado

Las botellas pet se pueden reutilizar como componentes de relleno para levantamiento de muros exteriores e interiores, oficiando como mampuestos en paredes autoportantes, son variadas las técnicas de aplicación de la tecnología: Opción 1: 30 botellas/m2 de 2lts. vacías. Hasta 70% economía al fin de obra. Conformación de estructura modulada de 70cm por 1m20cm confeccionados con finas cañas de bambú atados con alambre, rellenos de botellas PET disponiéndolas de froma vertical en la malla. El material debe ser revocado de ambos lados y la parte exterior del módulo recibe una capa de impermeabilización. Las cañas de bambú que reemplazan a las barras de hierro de la obra, son muy resistentes y no se pudren con facilidad. Opción 2: 65 botellas/m2 de 2lts. rellenas. Se disponen las botellas PET (rellenas de arena, papel, plástico, etc.) en hiladas atándolas entre sí en forma de cruz, se va agregando mortero de toma entre cada hilada, se introducen alambres de púa para darle mayor arriostramiento al conjunto. Las esquinas se conforman como cilindros utilizando el mismo mecanismo.

500 0 1

2

3

4

5

6

7

8

TABLA 1 REFERENCIAS 1: Mampostería de ladrillos comunes de tierra. 2: Mampostería de ladrillos cerámicos huecos. 3: Mampostería de bloques de hormigón común. 4: Placa de hormigón común. 5: Mampostería de bloques con PET. 6: Placa monolítica de PET. 7: Mampostería de ladrillos con papel reciclado. 8: Mampostería de ladrillos con PET. Fuente: CHAMORRO H: "Funciones de las paredes", Publicación de la Universidad Nac. de Córdoba, Rep. Argentina, 1980. Los valores correspondientes a los cerramientos 5, 6, 7 y 8 fueron obtenidos en los ensayos realizados por el Departamento Estructuras de la Universidad Nacional de Córdoba.

conductividades térmicas de los cerramientos 0,9

TABLA 2 REFERENCIAS 1: Mampostería de ladrillos comunes de tierra. 2: Mampostería de ladrillos cerámicos huecos. 3: Mampostería de bloques de hormigón livianos. 4: Mampostería de ladrillos de PET. 5: Mampostería de ladrillos de LDPE. Nota: todos los cerramientos están revocados con mortero común ambos paramentos. Fuente: CHAMORRO H: "Funciones de las paredes", Publicación de la Universidad Nac. de Córdoba, Rep. Argentina, 1980. La medición de la conductividad térmica se efectuó siguiendo los lineamientos de las normas IRAM 11559 , ASTM C 177 e ISO 8302.

0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 1

2

3

4

5

resistencia a la compresión axial en placas 4000

Las investigaciones intentan colaborar en la reducción del déficit habitacional existente, aportando una tecnología “apropiada y apropiable”, posibilitadora de la autoconstrucción.

TABLA 3 REFERENCIAS 1: Placa de ladrillos comunes de tierra de 5,6 cm. de espesor. 2: Placa de ladrillos de PET de 5,6 cm. de espesor. 3: Placa monolítica de PET de 5,6 cm. de espesor. Fuente: Todos los valores de resistencia mecánica fueron obtenidos en el Laboratorio de Ensayos del Departamento Estructuras de la Universidad Nacional de Córdoba, Rep. Argentina. Se siguieron los lineamientos de la Norma IRAM 11588. IRAM representa a la República Argentina ante la Organización Internacional para la Estandarización, (ISO), la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) y el Comité MERCOSUR para

3500 3000 2500 2000

“Frente a la gravedad del problema habitacional, hay que ampliar el concepto de vivienda utilizando métodos, técnicas y herramientas aptas para realizaciones más accesibles, racionales y adecuadas a las necesidades básicas del pueblo” (Berretta 1987).

La necesidad de dar una disposición adecuada a los residuos Aprovechar materiales de descarte ayuda a preservar la calidad del medio ambiente, reciclar, como una forma de aprovechamiento racional de los residuos, y de minimizar la cantidad que se debe enterrar.

1500 1000 500

pet

reciclado

0 1

Botellas descartables de jugos, gaseosas, agua mineral y soda, constituidas por PET (polietilen tereftalato); o láminas plásticas procedentes de los embalajes de golosinas, jabones, etc. (residuo de producción de las plantas fabriles), constituidas por PE (Polietileno) y PVC (Policloruro de vinilo).

ladrillos

bloques

placas

El reciclado es imprescindible por los altos costos que tiene la disposición de los residuos y las consecuencias ambientales no deseadas. Todos estos son fuertes incentivos para realizarlo, no siempre correctamente evaluados.

2

resistencia a la flexión en placas 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

TABLA 4 REFERENCIAS 1: Placa de ladrillos comunes de tierra de 5,6 cm. de espesor. 2: Placa de ladrillos de PET de 5,6 cm. de espesor. 3: Placa monolítica de PET de 5,6 cm. de espesor. Fuente: Todos los valores de resistencia mecánica fueron obtenidos en el Laboratorio de Ensayos del Departamento Estructuras de la Universidad Nacional de Córdoba, Rep. Argentina. Se siguieron los lineamientos de la Norma IRAM 11555.

1

El 70 % de los residuos son susceptibles de algún tipo de recuperación o aprovechamiento. Del total producido un 34 % está constituido por materia orgánica compostable y un 36 % corresponde a materiales inorgánicos reciclables.

Objetivos Impulso de tecnologías ambientalistas dentro de la industria de la construcción. ? Avance en el conocimiento de materiales reciclados para ser utilizados en la ? elaboración de elementos constructivos. ? Dar un destino útil a parte de los residuos que contaminan el medio ambiente, con una

visión ecológica. ? Reemplazar en parte sistemas constructivos tradicionales que producen a la larga deterioro del medio ambiente (por ejemplo, la mampostería de ladrillos comunes de tierra cocida). ? Colaboración en la solución del déficit habitacional y la desocupación en nuestro país. ? Posibilitar la autoconstrucción con una tecnología sencilla y económica, para que mejoren su calidad de vida personas de imposible acceso a la vivienda convencional. ? Posibilitar la participación de mujeres en la construcción, mediante el desarrollo de elementos constructivos de bajo peso y fácil manipulación.

3

2

3

resistencia a la compresión de mampuestos 5

Procedimiento de elaboración Ladrillos bloques y placas: Cemento portland + PET triturado + Aditivos + Agua + Arena gruesa (en algunos casos) se coloca en hormigonera, se amaza hasta lograr una mezcla de consistencia uniforme, luego se vierte en moldes maquina de ladrillos / bloques o manual, compactación mecánica o manual. Curado con agua lluvia fina, desmolde a los 28 días se pueden utilizar en obra.

Sustentabilidad ecológica de esta tecnología Se puede decir que se trata de una tecnología “limpia y limpiadora”, porque los procedimientos de fabricación son no contaminantes del medio ambiente, y porque se utilizan residuos como materia prima. Ahorro energético, materiales plásticos ofrecen una mayor aislación térmica , se economiza en la climatización de la vivienda.

Sustentabilidad económica de esta tecnología Ahorro del 20% con respecto a las tecnologías tradicionales, materia prima gratuita, no es necesaria cocción, técnica simple, posible aplicación de mano de obra no especializada, escasa infraestructura para producción, confort térmico: se logra buena aislación térmica con menor espesor. Ahorro de material y bajo peso, abarata transporte, mano de obra, fundaciones, posibilita trabajo a mujeres autoconstructoras.

Calidad tecnológica de los elementos constructivos La sustentabilidad económica de estos productos está vinculada directamente con la calidad tecnológica de los mismos. Los elementos constructivos desarrollados tienen buenas propiedades físicas, establecidas con la realización de ensayos en laboratorios normalizados. Las mismas se detallan en las tablas a continuación:

4 3 2 1 0 1

2

3

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6

TABLA 5 REFERENCIAS 1: Bloques no portantes de hormigón. 2: Bloques portantes de hormigón. 3: Ladrillos y bloques cerámicos no portantes. 4: Ladrillos y bloques cerámicos portantes. 5: Ladrillo con PET. 6: Ladrillo con papeles plásticos reciclados. Fuente: el valor correspondiente al ensayo 6 fue obtenido en el Departamento Estructuras de la Universidad Nacional de Córdoba. Los valores correspondientes a los ensayos 1 al 5 fueron obtenidos del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial de la Rep. Argentina).

absorción de agua en elementos constructivos 30 TABLA 6 REFERENCIAS 1: Ladrillo común de tierra. 2: Bloque común de hormigón (de cemento y arena) no portante. 3: Bloque con PET. 4: Ladrillo con PET. 5: Ladrillo con papeles plásticos. Fuente: Todos los valores de absorción de agua fueron obtenidos en el Laboratorio de Ensayos del Departamento Estructuras de la Universidad Nacional de Córdoba, Rep. Argentina. Se siguieron los lineamientos de la Norma IRAM 11561.

25 20 15 10 5 0 1

2

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5


rsu

Capitalinos generaron 415 kg. de basura per cápita. En 2008 se llegó a 623 mil toneladas, 4% más que en 2007.

residuos sólidos urbanos tubos de cartón

reutilización

Construcción con tubos de cartón, las experiencias más reconocidas sobre el tema son del Arquitecto Japonés Shigeru Ban con sus estructuras aplicadas a varios programas. Tecnología aplicada también en situaciones de amergencia, como catástrofes.

CEMPRE Compromiso Empresarial para el Reciclaje, CEMPRE URUGUAY, es una Asociación civil abierta y sin fines de lucro que surge en 1996 a iniciativa del sector empresarial, con el fin de promover el reciclado de residuos sólidos dentro del concepto de la administración integrada de los mismos, y asimismo promover en Uruguay la concientización acerca de la importancia del Reciclaje como acción ambientalista efectiva. Las empresas que el día 3 de julio de 1996 firmaron el compromiso de conformación de la asociación son las siguientes: Ancap / Conapac S.A. / Conaprole / Fanapel / Fleischmann Uruguaya S.A. / McDonald´s Uruguay / Montevideo Refrescos S.A. / Plásticos Gepax S.A. / Cristalerías del Uruguay / Saman / Sudy Lever S.A.

El desafío de esta tecnología es lograr amalgamar las necesidades con los recursos disponibles, ennoblecer los materiales pero no para generar una pobreza más sofisticada

CONTEXTO CUENCA ARROYO CARRASCO Conceptos claves: económico / ambiental / autoconstrucción / confort térmico / fácil tranferencia de la tecnología

envases tetra pak

reciclaje

Los envases de Tetra Pak son 100% reciclables, y permiten elaborar diferentes materiales dependiendo del proceso al que sean sometidos. En Colombia, la compañía cuenta actualmente con tres diferentes procedimientos a través de los cuales busca aprovechar los residuos de los envases. Se trituran los residuos de los envases de Tetra Pak y se someten a presión en caliente logrando su aglomeración sin el uso de pegante o resinas.

Gracias a este procedimiento se forman láminas aglomeradas ecológicas ECOPLAK, impermeables, con una calidad comparable a la de los aglomerados comunes y de muy bajo costo y se aprovecha el 100% del material de nuestros envases. Estas láminas pueden ser utilizadas para la elaboración de muebles, pupitres, cocinas integrales y mesas, así como para la construcción de paneles modulares con los cuales se construyen viviendas de interés social. Tetra Pak ya ha entregado 3 módulos de vivienda y adelanta actualmente un proyecto de construcción de 26 módulos para familias desplazadas. (Colombia) Otra producto similar elaborado es el TECTAN, puede ser utilizado para la construcción de tejas, muebles, sillas, entre otros artículos reemplazando así a la madera, el presente estudio culmina con la demostración de la factibilidad técnica y económica respecto a la madera y aglomerados del mercado. PROCESO DE FABRICACIÓN El proceso de fabricación del TECTÁN pasa los las siguientes etapas: 1. Los cartones triturados se lavan, se secan y se extienden en una capa del espesor deseado. 2. Después se ponen en una prensa y se calientan a unos 170º C. 3. El calor funde el contenido de polietileno (PE) que une la fibra densamente comprimida y los fragmentos de aluminio en una matriz elástica. 4. La matriz resultante se enfría después rápidamente, formando un duro aglomerado con una superficie brillante e impermeable. Como se puede apreciar, esta es una de las tantas técnicas de aprovechamiento de los residuos sólidos y trae consigo enormes beneficios para el medio ambiente ya que con el uso del TECTÁN se puede evitar la depredación de recursos naturales para la obtención de la madera; lamentablemente en el Perú el TECTÁN no es muy conocido aún, sin embargo en otros países su fabricación es el tramo final de una campaña de Segregación y Reciclaje. Los productos fabricados con TECTÁN tienen la misma calidad y resistencia que los productos fabricados con madera

La aplicación de las tecnologías de reciclado y reutilización de residuos sólidos urbanos en el contexto Cuenca parece ser viable en cuanto a la contemplación de los compromisos sociales a los que apunta la tecnología. Debemos atender y estudiar la incidencia de una tecnología que utiliza materiales no tradicionales en forma tradicional, su aceptación social. UCRUS Los Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos representan una importante realidad en toda la región latinoamericana, que en las últimas décadas ha seguido de manera aún más relevante el abandono del campo y la migración hacia los cinturones de pobreza en las periferias de las ciudades. Asimismo, la clasificación informal representa hoy en día una herramienta de supervivencia para millones de persones en todo el mundo y, en presencia de marcos normativos y laborales institucionalizados, se transforma en una alternativa eficaz y sostenible para la gestión de residuos. En los últimos años en muchos países latinoamericanos se han formado redes y organizaciones de clasificadores, que buscan mejorar las condiciones de trabajo y de vida y piden un compromiso de las instituciones y de la sociedad en su conjunto. El objetivo principal es la construción de soluciones integrales en donde los residuos no se vean como un problema pero si como una potencial riqueza. En Uruguay en el 2002 se ha constituido la Unión de Clasificadores de Residuos Sólidos Urbanos (UCRUS) que busca el reconocimiento pleno de su labor como ciudadanos y como trabajadores de esta categoría. Asimismo, Retos al Sur, desde el 2005 está apoyando la formalización de cooperativas de clasificadores en el país, la formación de trabajadores en este rumbo y la mejoría de las condiciones de trabajo a través de la financiación para la adquisición de material de trabajo y la construcción de infraestructuras. Actualmente la asociación se encuentra elaborando material tendiente a mejorar la comunicación entre los clasificadores y la sociedad, así como a generar campañas de sensibilización en Italia y continuar apoyando el intercambio con experiencias de la región.

conciencia ecológica compromiso social materia orgánica papel y cartón plástico metal vidrio


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