ESCALA
TFC TALLER SCHEPS I FADU UDELAR I DIC 2018 I PAULA GARREL I DANIELA NAVARRO
ESCALA Trabajo Final de Carrera Taller Scheps Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo Universidad de la República Diciembre 2018 Autores Paula Garrel Daniela Navarro Coordinador Bernardo Martín Docentes guía Arq. Andrés Cabrera Arq. Federico Colom Proyecto Construcción : Jorge Valentín Pagani Estructura : Marcos Lowenstein Acondicionamiento Sanitario : Daniel Garcén Acondicionamiento Eléctrico : Alejandro Scopelli Acondicionamiento Lumínico : Alejandro Vidal Acondicionamiento Térmico : Luis Lagomarsino I Santiago García Sostenible : Arq. Martín Leymonie
ESCALA
TFC TALLER SCHEPS I FADU UDELAR I PAULA GARREL I DANIELA NAVARRO
“Prolongar las estructuras existentes, añadir, agregar, unir, ampliar, superponer, montar para construir algo nuevo es muy eficaz : la infraestructura, tanto a nivel de arquitectura, como a nivel paisajístico ya estaba allí, solo hay que aprovecharla.” Anne Lacatton y Jean Philippe Vassal
Indice 1.
Intro
2.
Preexistencia
3.
Propuesta
INQUIETUDES Y REFLEXIONES pág. 01 - 12
LA MEMORIA Y EL PASO DEL TIEMPO pág. 13 - 26
ESCALA pág. 27 - 60
4.
Proyecto de construcción
5.
Estructura
6.
Integración de subsistemas
pág. 61 - 90
pág. 91 - 102
pág. 103 - 106
7.
Sanitario
8.
Eléctrico
9.
Lumínico
pág. 107 - 124
pág. 125 - 140
pág. 141 - 150
10.
Térmico
11.
Sostenible
12.
Cierre
pág. 151 - 158
pág. 159 - 164
pág. 165 - 168
INTRO
INQUIETUDES Y REFLEXIONES
VACIO = OPORTUNIDAD
05
En el mapeo se puede observar la cantidad de área
Se considera que uno de los desafíos cruciales
vacante en la ciudad, vemos éstos vacíos como
para el desarrollo del país es la dotación de infraes-
oportunidades.
tructuras, aprovechar las existentes parece una
En el mapa basado en la publicación de la Cátedra
solución deseable, eficiente y posible.
de Sociología, ITU, “Inmuebles Vacantes de Monte-
Una forma de frenar la expansión urbana es la
video : una reserva para el desarrollo inclusivo”; se
reutilización
muestran a modo de manchas las áreas vacantes
además de construir una modalidad vinculada con
en barrios centrales de la ciudad, espacios que
la memoria y la identidad de un pueblo, es una
según el estudio de la publicación podrían dar
solución que atiende a costos de construcción
soluciones habitacionales a mas de 33.250 perso-
que, en muchos casos, resultan menores a los de
nas.
la obra nueva, debido al aprovechamiento de
Se demuestra así la cantidad de espacios reutiliza-
estructuras existentes. Sin embargo, la necesidad
bles, que son capaces de ser adaptados para
de adaptar el ambiente no surge exclusivamente
brindar soluciones habitacionales y/o proveer
como consecuencia del crecimiento de una socie-
infraestructura multiprogramática en diferentes
dad, sino principalmente del previo reconocimiento
barrios que necesitan ser reactivados.
de la obsolescencia del mismo.
del
patrimonio
construído,
que
Variación de población en porcentaje -20% a 5% -5% a 5% 5% a 20 > a 20%
Ocupación del territorio Ocupación territorial anterior a 1947 Ocupación territorial 2011
“Ocupación del territorio” (1947 - 1960), IHA. Cobertura de saneamiento Cobertura de gas “Caracterización física y social de asentamientos irregulares y sus entornos”; Cecilio, M.; Couriel, J.; 2007
Debemos reapropiarnos de los vacĂos urbanos, “las manchas en el mapaâ€?, generados por el paso del tiempo y el crecimiento de la ciudad.
esc 1/35.000 06
ABANDONO RECORRIDO FOTOGRAFICO
Sin uso, sin nadie que las habite, sin vida, aun así
en si, como en la relación de las personas con este.
son tomados como lienzo, el pueblo se expresa a
son generadores de espacios de oportunidad.
Quienes estiman algo son las personas, y el
través del mismo con pintura, graffiti, arte callejero;
Esperan ser intervenidos para transformarse y
aprecio que estas puedan tener por algo es
por el momento es el único diálogo que pueden
adaptarse de acuerdo a los nuevos usuarios, sus
variable en el tiempo, y está condicionado por una
tener con el edificio. Depende de nosotros rescatar
costumbres y sus formas de vida.
serie de factores que inciden sobre las personas, el
la belleza de estos espacios, para poder vivirlos,
“Las causas de la obsolescencia del edificio
objeto y el relacionamiento entre ambos.” 1
incluirlos en nuestro día a día y revalorizarlos.
pueden ser múltiples, y alojarse tanto en el objeto
Al estar inhabilitadas y ser inaccesibles, sus muros
No dejarlos morir ....
Durazno 1067 esquina Rio Negro - N° Padrón : 8111 y 8112 - Año 1883
Entre Rambla Sud America y Paraguay - N° Padrón : 417212 - Año 1897
Av. Garibaldi 1624 - N° Padrón : 83535 - Año: 1900
FABRICA MOLINOS PEIRANO S.A. - DESCUIDO - RENUNCIA - SIN PROPOSITO - ARTE - SIN VALOR - GRIS - - - - - - - - - - - ESTACION CENTRAL DE AFE - DETERIORO - ABANDONO - OSCURIDAD - DESCONTROL VEGETAL - INACCESIBLE - - - EX FABRICA DE FOSFOROS - GRAFFITI - OLVIDO - ARTE - MU
07
1
Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Arquitectura. Instituto de Diseño. (1997). Adaptación de estructuras arquitectónicas obsoletas : el concepto de restauración en la dialéctica del proceso de diseño. Montevideo: UR-FA.
Rambla Helenica y Julio Herrera y Obes - N° Padrón: 6742 - Año: 1920
Uruguayana 3761 y Zufriategui - N° Padrón: 57185 - Año: 1937
URO - RENUNCIA - SIN VIDA - DESCUIDO - GRIS - - - - - - - - - - - - - - - - - ANTIGUO GASOMETRO - SIN PROPOSITO - INUTILIZABLE - DETERIORO - - - - - - - - - - - - - - - - - EX FABRICA TEXTIL LA AURORA - OCUPACION ILEGAL - DETERIORO - ABANDONO - OSCURIDAD - SIN VALOR - SIN VIDA - - - - - - - - - - - -
08
EDIFICIOS PERMANENTE PATRIMONIO HERENCIA CULTURA VALOR HISTORICO ESTABLE FIJO DURADERO MEMORIA IDENTIDAD
CAMBIO ADAPTACION RENOVACION TRANSFORMACION
USUARIOS CAMBIANTES EVOLUCION MODO DE VIDA COSTUMBRES
Con el paso del tiempo la forma de habitar la arquitectura se nutre, cambia rรกpidamente, se adapta a los nuevos usuarios y sus costumbres.
09
COSTRUIR EN LO EXISTENTE En el mundo súper dinámico en el que vivimos,
Surge así la necesidad de reutilizar lo existente,
donde los cambios sociales, tecnológicos y econó-
para que se adapte, transforme, y así aumente su
micos, llevan a cambios radicales cada vez más
capacidad de mantenerse vigente sin que se
acelerados de las necesidades humanas – sean
plantee su demolición, permitiendo conservar la
estas reales o inducidas – la caída en obsolescen-
energía que ha sido invertida en su fabricación.
cia de los edificios experimenta la misma aceleración.
Se reconocen tres tipos de obsolescencia :
La imagen de la derecha ilustra la era de la “vida
Funcional : en el edificio ya no se desempeñan las
desechable”, en la que se creía que la limpieza era
actividades para las cuales fue creado.
solo una extraña pérdida de tiempo, y tirar más y
Constructiva : su estructura se encuentra en
más de nuestros artículos usados en la basura era
deterioro.
una señal de modernidad.
Formal : Contiene elementos que han perdido valor
Hoy en día se presenta un cambio de paradigma
formal.
social, se alienta a "reducir, reutilizar, reciclar"; lo
Mientras no se cambie la esencia del edificio,
que nos genera la pregunta : lo mismo debería de
aquello que nos permite reconocerlo como tal, este
suceder con nuestros edificios?
no pasa a ser otra cosa a pesar de los cambios. “A man, woman and child toss "disposable" items into the air”; Peter Stackpole, 1955, artículo en revista LIFE.
10
OBSOLESCENCIA CAPAS
EDIFICIO Objetos Plan espacial - Interior Instalaciones Fachada Estructura Contexto
1 año 5 años 15 años 70 años 200 años se mantiene
El concepto “Shearing Layers” desarrollado por Stewart Brand en su libro “How Buildings Learn: What Happens After They’re Built”, (Brand, 1994), ordena la arquitectura en 6 capas, en función de la obsolescencia de los materiales implicados. Ve los edificios como un conjunto de componentes que evolucionan en diferentes escalas de tiempo, entendemos que este concepto es de gran importancia, especialmente en actuaciones en preexistencias. Visualizar la arquitectura como un conjunto de capas, hace que se proyecte teniendo en cuenta la durabilidad de cada una. Se logra diferenciar la intervención, que puede cambiar con mayor rapidez, de la cáscara que es la parte fija, lo que permanece en el tiempo. Así se obtiene un interior cargado de espacios flexibles, fácilmente transformables que pueden responder con facilidad a futuras adaptaciones, y aumentan la vigencia del edificio en el tiempo; lo opuesto al exterior, conformado por la estructura, la cáscara, lo que no cambia.
11
ETAPABILIDAD SECUENCIA DE LA INTERVENCION
ESTRUCTURAS OBSOLETAS
PROGRESO
PROCESO
Se identifican estructuras con potencial de ser
El edificio experimenta un estado de mejora,
Comienza un proceso de mejora del marco barrial,
intervenidas, en general se caracterizan por su
progreso, se produce la revalorización del mismo,
la intervención contagia a su entorno. La antigua
estado de abandono.
la mejora de algún aspecto que lo posiciona distin-
estructura en desuso se transforma en un elemen-
Conviven con nosotros dentro de la ciudad, pero
to frente a las personas y su entorno.
to renovado, que congrega a los vecinos y aporta
desde una posición inactiva. La estructura a
Es necesario que la intervención sea sensible y
nuevo programa y servicios.
intervenir se debe someter a una evaluación de su
consciente si la intención es la de respetar la
Si se logra mantener la esencia de lo que existía, el
estado de deterioro, que incluya cateos, para
prexistencia, su valor, y tratar de recobrar la
barrio continúa sintiéndose identificado con la
identificar que partes se pueden conservar y
estimación perdida del edificio sin modificar su
prexistencia, y al mismo tiempo hace uso de ella,
cuáles deben ser descartadas.
esencia.
adquiriendo esta un nuevo valor.
12
Indice 1.
Intro
2.
Preexistencia
3.
Propuesta
INQUIETUDES Y REFLEXIONES pág. 01 - 12
LA MEMORIA Y EL PASO DEL TIEMPO pág. 13 - 26
ESCALA pág. 27 - 60
4.
Proyecto de construcción
5.
Estructura
6.
Integración de subsistemas
pág. 61 - 90
pág. 91 - 102
pág. 103 - 106
7.
Sanitario
8.
Eléctrico
9.
Lumínico
pág. 107 - 124
pág. 125 - 140
pág. 141 - 150
10.
Térmico
11.
Sostenible
12.
Cierre
pág. 151 - 158
pág. 159 - 164
pág. 165 - 168
PREEXISTENCIA
LA MEMORIA Y EL PASO DEL TIEMPO
La preexistencia elegida es la Sala de máquinas de la Central “Ingeniero Santiago Calcagno”, representa una tradición, memoria e historia de la ciudad y de los habitantes, valores con los que gran parte se identifica. Se está deteriorando por diferentes causas, material y funcionalmente por ser inutilizada. Nuestro desafío es buscar las herramientas con las que continuar la vida de ésta estructura arquitectónica obsoleta. En el plano original de 1890 de la Central Calcagno (IHA), imagen de la izquierda; se puede apreciar el predio en su totalidad, pertenece a UTE y ocupa la manzana completa.
15
16
1906 - El 27 de setiembre de 1906 se promulgó la
1995 - Posteriormente a su clausura, en 1994 se
“ley de transformación”, que autorizó la realización
realiza el llamado a concurso para la Sede Social
de las obras necesarias para modernizar el
1915 -
En 1915 se realizó la transformación del
de AUTE. Si bien las bases permitían el uso de la
suministro de energía eléctrica, tanto para
régimen de combustión, adaptándose las calderas
sala de calderas, el proyecto ganador optaba por
alumbrado público como para particulares. El
a la quema de fuel oil, con la consiguiente mejora
su demolición. Dicha operación acabó teniendo un
ingeniero Santiago Calcagno cumplió un papel
desde el punto de vista económico y de higiene.
peso económico no contemplado en el presupues-
relevante en la concreción de esa transformación,
Comienza un ciclo de dependencia del petróleo
to del proyecto, con lo que nunca fue realizado y la
y posteriormente ocupó la presidencia del Consejo
para la generación de energía eléctrica que se
Central se mantiene intacta, salvo por sus chime-
de Administración de la empresa eléctrica estatal.
mantiene hasta la actualidad en nuestro país.
neas que fueron parcialmente demolidas.
VIAJE POR EL TIEMPO
Los ‘90 -
1889 - Inauguración de la Usina de Arroyo Seco,
1909 -
que posteriormente se convertiría en Central
Santiago Calcagno”, el 23 de Octubre de 1909. Una
desafectada paulatinamente luego de la instala-
Calcagno. Abastecía a 250 manzanas de las zonas
forma nueva de brindar servicios de generación
ción de las unidades 5ª y 6ª en la Central Batlle, en
de Aguada y Cordón, donde no existía hasta el
eléctrica, más segura, constante y eficiente.
las décadas de 1960 y 70. En 1995 finalizó la
momento ningún sistema de alumbrado. Era un
Gracias a ésta Central se aumentó de 50 Hz a
demolición de dos de las chimeneas tronco-cóni-
edificio de piedra y mampostería, con techo galva-
6600 V, y se redujo el costo del kWh.
cas, ubicadas en la azotea de la ex Sala de Calde-
Inauguración de la Central “Ingeniero
La Central Calcagno fue siendo
nizado, de 77 m de largo por 51 de ancho, dividido
ras. Ese mismo año, los funcionarios que aún
en cuatro salas: de máquinas, de calderas, almace-
trabajaban en la Central fueron afectados a otras
nes y oficinas y taller de construcciones eléctricas.
unidades.
La usina funcionaba a base de carbón mineral, que era transportado por un puente grúa desde la bodega de los barcos atracados en la bahía hasta seis tolvas de acero con capacidad de 120 toneladas cada una. El carbón pasaba luego a las hornallas de las calderas, produciendo hasta 9.000 kg de vapor por hora. La energía generada se transmitía a los cuatro grupos generadores que derivaban a las subestaciones.
17
HOY - ¿¿¿ ..... ???
18
ANALISIS DEL SITIO
FICHA PREDIO BARRIO: UBICACION:
EN M
ZA DO
JUJUY
ENTRE RIOS
SANTA FE
PADRON : TIPO REGIMEN : M2 TERRENO : TIPO: DESCRIPCION:
En la vista aérea se aprecia la manzana que ocupa el predio y su cercanía con la Central Termoeléctrica "José Batlle y Ordóñez", la cual obstaculiza las vistas a la Bahía de Montevideo. Se encuentra en una zona consolidada ediliciamente del barrio Arroyo Seco. A continuación se muestra el análisis del sitio, a partir del trazo de una circunferencia que abarca parte de los barrios circundantes como Bella Vista, Reducto y Aguada. A partir de este estudio se detecta la escasez de espacio público acondicionado, centros culturales y deportivos; además se evalúa la densidad poblacional y los servicios. Estos datos son tomados como punto de partida del ejercicio, creemos que un edificio con un programa multifuncional podría ser motor de la reactivación del barrio y sus inmediaciones.
ESQUEMA DE NODOS El nodo genera una reactivación en su barrio, enriqueciendo la zona con nuevo programa. Si el esquema se expande se complementa con otros nodos de diferentes lógicas formando interconexiones.
19
Arroyo Seco Jujuy y Entre Ríos 9812 Propiedad Horizontal 9752 Ex Central Ing. Santiago Calcagno Terreno en esquina
ESPACIO PUBLICO
SERVICIOS EXISTENTES
Se visualizan los espacios públicos
La zona estudiada se encuentra dentro
como la plazoleta Joaquín Suarez, la
de un barrio consolidado de la ciudad, a
plaza 1ro de Mayo, una plaza en la
pesar de su baja densidad poblacional
intersección de Agraciada y Grito de
cuenta con múltiples servicios, desde
Asencio,
escuelas, liceos, comercios y centro de
y una plazoleta sobre la
rambla Edison. Se observa que existen
salud.
escasos espacios públicos acondicionados en la zona estudiada.
Centros educativos (escuela - liceo - UTU - Udelar)
Espacio público
Centros comerciales (supermercados - almacenes) Centros de salud (policlínica)
DENSIDAD POBLACIONAL
CENTROS CULTURALES
En base a los datos recabados se obser-
El área presenta un déficit de centros
va que es un área de baja densidad
culturales, recreativos y deportivos. Se
habitacional, se caracteriza por conte-
ubican en el mapa, el centro cultural y
ner
artístico ¨Arroyo Seco¨ y el espacio
numerosos
galpones,
fábricas,
automotoras y depósitos.
0 - 40 per/ hectárea
cultural Bibliobarrio.
Centros culturales
40 - 96 per/hectárea 96 - 160 per/hectárea 160 - 250 per/hectárea
20
RESCATE DE UN OBJETO DEL PASADO IMAGENES DE LO QUE HAY
La Central se presenta como herencia del pasado
De este encuentro entre lo existente y lo nuevo se
El volumen abandonado experimenta una muta-
con potencialidades que la hacen pasible de ser
forma un híbrido que transforma el modo de
ción que lo mantiene vigente, sin embargo, este es
adaptada de acuerdo a los nuevos requerimientos.
relacionarnos con la preexistencia, y la forma en
un proceso infinito, para continuar manteniéndose
Nos proponemos como desafío continuar la vida
que esta se relaciona con su entorno.
en el tiempo serán necesarias futuras transforma-
de esta estructura obsoleta, que fue pensada para
Además de devolver la eficiencia al edificio, se
ciones.
otro uso, pero que sus características permiten
plantea la promoción de nuevo programa y activi-
albergar otros.
dades, una nueva dinámica en el barrio.
SALA DE MAQUINAS - IMAGEN INTERIOR - DETERIORO - ABANDONO - OSCURIDAD - HUMEDAD - INHABITABLE - - - - MAQUINARIA - TURBO GENERADORES - DESUSO - OBSTACULO - RECICLAJE - OBSOLESCENCIA - - - - - - - - - - - - - - PUENTE GRUA - DESCUIDO - RENUNCIA - SIN PROPOSITO - - - - -
21
TUNEL DE CONEXION CON BAHIA - DESCUBRIMIENTO - CAMINO - ENLACE - HISTORIA - CULTURA - UNION - - HUECOS DONDE SE UBICABAN LAS MAQUINAS - PERFORACION - - IMAGEN INTERIOR - ESTADO DE LAS NAVES - VACIO - HUMEDAD - INVASION DE LO ORGANICO - OSCURIDAD - - - -
22
Un espacio no utilizado, oxidado, oscuro y húmedo se vuelve puro, claro, vibrante, programable, rítmico, dinámico...
23
24
Rescatar la preexistencia del pasado es devolverle su propรณsito, continuar con su vida ...
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Indice 1.
Intro
2.
Preexistencia
3.
Propuesta
INQUIETUDES Y REFLEXIONES pág. 1 - 12
LA MEMORIA Y EL PASO DEL TIEMPO pág. 13 - 26
ESCALA pág. 27 - 60
4.
Construcción
5.
Estructura
6.
Integración de subsistemas
pág. 61 - 90
pág. 91 - 102
pág. 103 - 106
7.
Sanitario
8.
Eléctrico
9.
Lumínico
pág. 107 - 124
pág. 125 - 140
pág. 141 - 150
10.
Térmico
11.
Sostenible
12.
Cierre
pág. 151 - 158
pág. 159 - 164
pág. 165 - 168
propuesta ESCALA
MASTERPLAN El terreno elegido es un único padrón, para el cual
PUZZLE
ESPACIO EXTERIOR
se propone un Masterplan realizable en distintas
Se trabaja con el concepto de puzzle, distintas
Al observar el déficit de espacio público en el
etapas, y que subdivide el predio en tres sectores,
piezas independientes se unen para formar un
barrio, se plantea la creación de una plaza que
A, B y C.
conjunto mayor, cada una conlleva un fin propio,
rodea a los edificios, actuando como punto de
A : Se reutiliza la sala de máquinas de la Central
pero que se complementa con el resto. Todas las
encuentro y espacio de intercambio de los vecinos,
existente para el desarrollo de un centro de escala-
partes conviven en armonía, y se nutren para
para enriquecer el entorno.
da, el cual se potencia con un multiprograma.
formar la totalidad del conjunto. Si se separan
B : Se desarrolla una plaza pública, como exten-
pueden subsistir, pero si se unen, se potencian y
sión del espacio interior, esto se marca con la
crean un elemento heterogéneo, de mayor capaci-
continuidad de pavimento, brindando la posibilidad
dad y riqueza programática.
de la realización de actividades al exterior, en contacto con la naturaleza. C : Se plantea la posibilidad de reformar la nave de
A
B
la sala de calderas con otro fin programático, como respaldo de las actividades que se desarro-
C
llan en el sector A y B. El espacio público rodea al edificio con un tratamiento de pavimento diferente.
29
Esquema de sectores masterplan
Esquema de edificios y espacio público
B
A
C
30
ACCIONES
MANTENER
VACIAR
SUMAR
COEXISTENCIA
la estructura existente,
la maquinaria de la
elementos nuevos que
entre lo antiguo y lo nuevo,
lo que conforma la
Central
someten el edificio a
esto crea un espacio de
cáscara del edificio y
espacios
una adaptación.
transformación
conserva la energía de
obstáculos.
lugar.
31
RESULTADO
para
lograr
libres,
sin
que
continúa mutando indefinidamente.
Rescate Rehabilitación de las partes deterioradas del edificio. Incorporación de elementos de solución a las patologías existentes.
Reactivación Intervenciones parciales de distinto carácter; permanente, temporal o adaptable; que reactivan la antigua Central para un nuevo uso. En general elección de materiales y sistemas constructivos ligeros y desmontables para facilitar futuras adaptaciones.
Preexistencia Las naves de la Central nos reciben con su propia historia, haciendo evidente la huella del paso del tiempo. Se someten a un proceso de adaptación infinito que permite mantener su vitalidad.
Plaza pública La extensión del pavimento interior crea una plaza abierta, con una grilla bien definida que se disgrega a modo de bloques, permitiendo así el crecimiento de la vegetación.
32
sustitución de la cubierta
volúmen sobre chimenea existente
ADAPTACION
recomposición de la fachada original
aberturas existentes tapiadas
nuevo tamiz metálico
aberturas que abarcan los tres niveles
apertura de vanos de acceso al edificio
MANIPULACION DE LA ENVOLVENTE
El muro perimetral existente actúa como cáscara,
espaciales entre las naves y el bloque de servicios,
en gran parte se mantiene intacta.
así todas las actividades se mantienen interconec-
RECOMPOSICION : Se elimina el volumen que se apoya sobre la chimenea existente, recomponien-
TAMIZ METALICO : Sobre el bloque de servicios se
do la fachada original de la Central.
agrega un tamiz metálico, el cual constituye un
APERTURA DE VANOS : Se realiza la apertura de vanos siguiendo las líneas de los existentes, logrando así un efecto visual desde el exterior, parecen aberturas individuales de mayor tamaño. Además se abren dos amplios vanos de acceso al edificio enfrentados entre sí, marcando un eje de
33
tadas.
FACHADA ORIGINAL Fotografía de la época que ilustra el estado original del edificio. Extraída
elemento de seguridad, que funciona como obstá-
de la publicación “100 años de
culo visual de las instalaciones del edificio. Su
Ingeniería Construyendo el Uruguay”
materialidad es metal desplegado, con una permeabilidad tal que permite apreciar el entorno. Su altura continúa una de las líneas horizontales de fachada.
circulación con continuidad hacia la plaza.
SUSTITUCION : Se sustituye la cubierta existente
FACHADA ACTUAL
Los arcos interiores toman protagonismo, se
de chapa por su grado de deterioro, en su lugar se
Actualmente presenta un volumen
perforan manteniendo la forma de los existentes,
coloca una cubierta de Isodec que mejora las
de manera de generar conexiones visuales y
condiciones térmicas del edificio.
sobre el frontón de una de las naves, ventanas
tapiadas,
cubierta en mal estado.
aberturas
y
ESCALADA
CULTURAL
DEPORTIVO
EDUCATIVO
PROGRAMA
Las naves de la central eléctrica se transforman en
programático
un centro de escalada, potenciado con un
La escalada deportiva combina el esfuerzo físico
multiprograma que nutre todo el espacio. El
con el enfoque mental, es un deporte que exige en
edificio actúa como un contenedor unitario, donde
todo momento la superación personal. La combi-
habita la heterogeneidad programática. Cada
nación de deporte y pensamiento, se traduce a
parte tiene distinta velocidad de desarrollo,
nivel de proyecto en la incorporación de programa
algunas son claras y definidas, otras son imprede-
cultural, deportivo y educativo.
cibles.
La central eléctrica pasa de tener un único propósi-
dentro
del
gran
contenedor.
to, a contener múltiples fines, con actividades variadas que abarcan mayor público, logrando la convivencia de distintas realidades en un mismo espacio. Se divide la estructura en tres sectores diferentes, la nave deportiva, la nave cultural y el bloque educativo, de esta manera se establece un orden
A la derecha, imagen del interior de la chimenea existente, reutilizada como área de escalada.
34
HERRAMIENTAS DE PROYECTO Se trabaja con algunos elementos de distinto carácter que crean espacios de lógicas particulares.
CAJON DE MADERA (cancha)
MODIFICACION DEL PERFIL DEL SUELO
Se aprovecha parte del subsuelo para generar un “cajón de madera” enterrado,
contenedor
de
una
cancha
multifunción. Al hundir este elemento, se gana mayor altura, favoreciendo algunas
actividades.
Al
mismo
tiempo, se crea un sector de gradas del mismo material que acompañan el cajón, y complementan el espacio con una zona de descanso y contemplación.
PLATAFORMAS SUSPENDIDAS
COLOR
Bloque existente que se aprovecha Juego de niveles para aprovechar el vacío, y obtener diferentes alturas según los requerimientos de cada programa.
La
reutilización
del
subsuelo existente hace posible la creación de superficies particulares, como en el caso del anfiteatro que se forma una rampa a modo de espacio distendido, la pendiente invita a sentarse en el piso o sobre almohadones.
35
BLOQUE DE SERVICIOS
para albergar un nuevo programa, compuesto por las salas de cursos y talleres, sala de proyección, cocina, cantina, guardería,
depósito,
administración,
vestuarios
y
servicios
higiénicos. Se concentran las instalaciones de manera de economizar y optimizar zonas.
Se interviene a través del color blanco Aprovechamiento
del
vacío
que
contienen las naves para formar distintos
niveles.
Son
espacios
sobre-elevados que toman vistas diferentes del lugar, crean áreas de extensión y contemplación de las actividades, desde diferentes puntos de vista en altura.
con el fin de aportar pureza y luminosidad, generando un contraste abrupto con el estado anterior de la Central. Algunos elementos de color que se incorporan al edificio, son lo que aportan dinamismo y calidez . Esto se logra visualizar en el rojo de las luminarias de las naves, el anaranjado de los perfiles de las plataformas suspendidas, y en el equipamiento.
INTERVENCIONES TEMPORALES
INTERVENCIONES PERMANENTES
Se desmantelan sin afectar el resto de las actividades del edificio.
Partes estáticas, aunque los sistemas constructivos elegidos habilitan futuras adaptaciones.
Espacio de arte : bajo las
Servicios : por contener
plataformas hay esperas
las
metálicas que permiten
edificio son una parte fija
colgar elementos artísticos, formando una sala de exposición abierta.
Deporte
:
multiuso
la
del
del mismo, en mayor
cancha
habilita
instalaciones
medida la instalación es
la
vista para facilitar las
realización de diferentes
tareas de mantenimiento.
deportes como football, basketball, volleyball, etc. Recreación y contemplación
:
sobre
Escalada : está pensada
las
como una de las princi-
plataformas se define un espacio sobre-elevado que según el mobiliario es de descanso o juego.
pales Demostraciones
:
actividades
del
al
edificio, por lo que su
la
cancha
carácter es permanente.
mayor
altura,
La chimenea se reutiliza
favoreciendo la realiza-
con un nuevo fin, ser el
ción de actividades que
soporte de la actividad.
enterrarse gana
requieran la utilización del espacio vertical. Las cerchas actúan como soporte de elementos Show de luces : efecto
como telas y aros.
INTERVENCIONES ADAPTABLES Incluyen elementos móviles para configurar el espacio según la actividad
de luces por medio de
a desarrollar.
focos suspendidos que iluminan el espacio.
Sala o salas : Los cerraEventos cancha
: el espacio permite
el
mientos plegables en el bloque
de
servicios,
Sala cerrada : se escon-
montaje de escenogra-
permiten desarrollar una
den cortinas de enrollar
fías, las gradas además
única y amplia sala de
tras los perfiles de las
de ser un sector de
talleres y cursos, o varias
plataformas,
éstas
descanso e intercambio,
salas de menor tamaño,
permiten delimitar una
tienen capacidad para
admitiendo la conviven-
sala
albergar un público de
cia de diferentes activi-
470 personas.
dades simultáneas.
de
cerrada.
exposición
36
CARACTERIZACION DEL ESPACIO Las texturas de los pavimentos elegidos caracterizan el espacio, y delimitan las distintas actividades. Se generan atmósferas diferentes a partir de la elección de materiales.
césped sector verde
cemento pórtland llaneado bloques
cemento pórtland llaneado malla electrosoladada explanada exterior puentes
madera guatambú plataformas suspendidas
porcelanato administración, depósito, ss.hh y cocina madera guatambú recepción madera guatambú acceso a anfiteatro
En el sector plaza destacan dos colores complementarios, el rojo de los árboles y el verde del césped del parque. Todos los árboles son de la especie liquidámbar caduca, se caracteriza por sus hojas palmadas y lobuladas que van cambiando de
cemento pórtalnd lustrado naves
color, de verde oscuro, a naranja brillante, rojo y púrpura.
lapacho amarillo deck
baldosones de hormigón plataforma de agua
madera guatambú cancha multiuso
caucho reciclado juegos infantiles
CATALOGO DE TEXTURAS
01 - madera guatambú
02 - cemento portland
03 - porcelanato
04 - césped
05 - baldosones de
06 - lapacho amarillo
Ubicación:
lustrado / llaneado.
Ubicación:
Ubicación:
arena y cemento
Ubicación:
plaza exterior.
portland 40x40
cancha,
recepción,
servicios
plataformas
Ubicación: naves, salas
higiénicos,
cocina,
suspendidas, anfiteatro
de cursos y talleres,
vestuarios,
depósitos,
y puente grúa.
explanada
azotea de bloque de
exterior plataforma de
servicios,
agua.
cantina.
exterior
y
administra-
ción y guardería.
37
Ubicación:
deck
plaza exterior. plaza
de
07 - caucho reciclado
08 - malla electrosolda-
Ubicación:
da de acero galvanizado
plaza
exterior juegos infantiles.
Ubicación:
puentes,
sector de escalada.
PLAZA EXTERIOR El edificio se abre al exterior a modo de plaza, brindando un espacio de congregación e intercambio para el barrio. Al continuar con el mismo pavimento interior se difuminan los límites, se expanden las actividades interiores. El edificio se transforma en plaza, y la plaza en parque rematando en un sector verde.
PARQUE
PLAZA
EX CENTRAL ELECTRICA
explanada juegos infantiles plataforma de agua deck de madera árboles Liquidámbar césped
38
41
03
42
26
43
44
45
46
47
48
49
01 - AREA01 DE- AREA 01 JUEGO - AREA DE JUEGO DE JUEGO 02 - CANTINA 02 - CANTINA 02 - CANTINA 03 - COCINA 03 - COCINA 03 - COCINA 06 - ADMINISTRACION 06 - ADMINISTRACION 06 - ADMINISTRACION DE PROYECCION 13 - SALA13 DE- SALA PROYECCION 13 - SALA DE PROYECCION 14 - DEPOSITO 14 - DEPOSITO 14 - DEPOSITO 15DE - SALAS DE CURSOS Y Y 15 - SALAS 15 CURSOS - SALAS YDE CURSOS TALLERES 01 01 TALLERES 01 TALLERES 16 - GUARDERIA 16 - GUARDERIA 16 - GUARDERIA 1701 - SS.HH 01 01 17 - SS.HH 17 - SS.HH 19DE - SALAS DE CURSOS Y Y 19 - SALAS 19 CURSOS - SALAS YDE CURSOS
22
+8.80
22 22
+8.80+8.80 TALLERES 02 02 TALLERES 02 TALLERES NIVEL AZOTEA NIVELNIVEL AZOTEA AZOTEA 2002 - SS.HH 02 02 20 - SS.HH 20 - SS.HH 24 - VESTUARIO 01 01 24 - VESTUARIO 24 01 - VESTUARIO
19
19
19
20
20 20
+5.75
25 - VESTUARIO 02 02 25 - VESTUARIO 25 02 - VESTUARIO +5.75+5.75 NIVEL 02 NIVELNIVEL 02 02
- SALA TECNICA 26 - SALA26 TECNICA 26 - SALA TECNICA
13
13
13
01
01
01
24
24 24
14
14 1514
15
15
16
02
25
25 25
02 02
03
16
03 03
16
17
17
17
+3.05
+3.05+3.05 NIVEL 01 NIVELNIVEL 01 01
06
06 06
±0.00
±0.00±0.00 NIVEL PB NIVELNIVEL PB PB
26
26 26
-4.00
-4.00-4.00 NIVEL SUBSUELO NIVELNIVEL SUBSUELO SUBSUELO
CORTECORTE A -CORTE A A-A-A esc 1/200 esc 1/200 esc 1/200
50
51
07 - AREA07 POLIFUNCIONAL - AREA 07 - AREA POLIFUNCIONAL POLIFUNCIONAL 08 - HALL08 - HALL 08 - HALL 09 - RECEPCION 09 - RECEPCION 09 - RECEPCION 18 - PLATAFORMA 18 - PLATAFORMA SUSPENDIDA SUSPENDIDA 01 18 - PLATAFORMA SUSPENDIDA 01 01 21 - PLATAFORMA 21 - PLATAFORMA SUSPENDIDA SUSPENDIDA 02 21 - PLATAFORMA SUSPENDIDA 02 02 23 - PUENTE 23 - PUENTE - AREA GRUA DE- AREA - AREA 23 - GRUA PUENTE GRUA DE DE DESCANSO DESCANSO DESCANSO 28 - ANFITEATRO 28 - ANFITEATRO 28 - ANFITEATRO
23
21
21
21
18
07
30 - SALAS 30 GIMNASIA - SALAS DE GIMNASIA 30DE - SALAS DE GIMNASIA
23 23
18
18
07 07
28
28 28
08
08 08
30
30 30
09
09 09
+5.75
+5.75+5.75 NIVEL 02 NIVELNIVEL 02 02
+3.05
+3.05+3.05 NIVEL 01 NIVELNIVEL 01 01
±0.00
±0.00±0.00 NIVEL PB NIVELNIVEL PB PB
-4.00
-4.00-4.00 NIVEL SUBSUELO NIVELNIVEL SUBSUELO SUBSUELO
CORTECORTE B -CORTE B B-B-B esc 1/200 esc 1/200 esc 1/200
52
53
10 - CANCHA 10 - CANCHA 10 - CANCHA MULTIUSO MULTIUSO MULTIUSO 11 - AREA ESCALADA 11 - AREA 11 ESCALADA - AREA ESCALADA 12 - CHIMENEA EXISTENTE 12 - CHIMENEA 12 - CHIMENEA EXISTENTE EXISTENTE 23 - PUENTE GRUA - AREA DE DE 23 - PUENTE 23 - GRUA PUENTE - AREA GRUA DE- AREA DESCANSO DESCANSO DESCANSO 33 - SALA DE MUSCULACION 33 - SALA 33 DE- MUSCULACION SALA DE MUSCULACION 34 - DEPOSITO DE SALA 34 - DEPOSITO 34 - DEPOSITO DE SALA DE SALA
+10.80+10.80+10.80 PUENTE PUENTE GRUA PUENTE GRUAGRUA
23 23 23
11
10
11
11
1033 1033 33
12
12
12
34 34 34
±0.00±0.00±0.00 NIVELNIVEL PB NIVEL PB PB
-4.00-4.00-4.00 NIVELNIVEL SUBSUELO NIVEL SUBSUELO SUBSUELO
CORTE CORTE CORTE C-C-C-C esc 1/200 esc 1/200 esc 1/200
54
01 - AREA DE JUEGO 08 - AREA POLIFUNCIONAL 10 - CANCHA MULTIUSO 13 - SALA DE PROYECCION
NIVEL AZOTEA
+8.80
21 - PLATAFORMA SUSPENDIDA 02
22
24 - VESTUARIO 01 27 - CIRCULACION 28 - ANFITEATRO
NIVEL 02
NIVEL 01
CALLE ENTRE RIOS
NIVEL PB
NIVEL SUBSUELO
+5.75
13
21
31 - DEPOSITO DE ANFITEATRO
+3.05
±0.00
-4.00
01
07
24
27
31
10
28
CORTE D - D esc 1/200
55
06 - ADMINISTRACION 08 - HALL 11 - AREA DE ESCALADA
23
17 - SS.HH 01
NIVEL AZOTEA
+8.80
20 - SS.HH 02
22
22 - AZOTEA BLOQUE DE SERVICIOS 23 - PUENTE GRUA - AREA DE DESCANSO
NIVEL 02
+5.75
20
26 - SALA TECNICA 29 - ANTESALA 30 - SALA DE GIMNASIA
NIVEL 01
CALLE ENTRE RIOS
NIVEL PB
NIVEL SUBSUELO
+3.05
17
±0.00
06
-4.00
26
33 - SALA DE MUSCULACION
08
29
30
11
33
CORTE E - E esc 1/200
56
57
58
Indice 1.
Intro
2.
Preexistencia
3.
Propuesta
INQUIETUDES Y REFLEXIONES pág. 01 - 12
LA MEMORIA Y EL PASO DEL TIEMPO pág. 13 - 26
ESCALA pág. 27 - 60
4.
Proyecto de construcción
5.
Estructura
6.
Integración de subsistemas
pág. 61 - 90
pág. 91 - 102
pág. 103 - 106
7.
Sanitario
8.
Eléctrico
9.
Lumínico
pág. 107 - 124
pág. 125 - 140
pág. 141 - 150
10.
Térmico
11.
Sostenible
12.
Cierre
pág. 151 - 158
pág. 159 - 164
pág. 165 - 168
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MEMORIA
MANTENER
63
Se mantiene intacta la cáscara del edificio,
mantienen interconectadas.
bloque de servicios; para generar un espacio de
coloca porcelanato. Se instala una cancha de piso
compuesta por muros portantes de 49 cm de
En la fachada hacia la calle Entre Ríos también se
doble altura y para la colocación del bloque de
flotante y se reviste en madera distintos sectores
espesor. En general se conserva la parte estructu-
realizan perforaciones; además las salidas al
circulación vertical.
del edificio.
ral, solamente se eliminan ciertos apoyos que ya
exterior quedan conformadas por dos grandes
no son necesarios. Se realizan tareas de manteni-
vanos para lograr una apertura mas amplia al
SUMAR
ligeros, que a futuro faciliten posibles adaptacio-
miento generales, como la reimpermeabilización
exterior y continuidad con la plaza proyectada.
Se añaden tabiques de steel framing y de mam-
nes.
de muros en sectores que presentan fisuras,
Las máquinas existentes de la Central son extraí-
postería, para subdividir el espacio según las
revoques nuevos y pintura en general.
das del edificio para el aprovechamiento del
actividades propuestas. Se colocan distintos tipos
espacio que ocupan. Uno de los huecos donde se
de cielorrasos de acuerdo a los requerimientos, en
VACIAR
localizaba una de ellas, es incorporado en el
general son de yeso, y acústico en el caso del
Se realizan tareas de demolición, como la apertura
proyecto en el área de escalada, para generar una
anfiteatro, donde se utilizan placas con diferentes
de vanos para generar circulaciones y conexiones
conexión visual entre dicha área y la sala de
inclinaciones intercaladas para generar un efecto
dentro del edificio. En los distintos niveles del
musculación. Se elimina la cubierta existente de
dinámico.
bloque de servicios, se abren arcadas mantenien-
las naves, dado que su nivel de deterioro impide su
Se utilizan diferentes tipos de terminaciones según
do la forma de los arcos existentes, así las activida-
aprovechamiento. También se elimina la losa
los usos, en general el pavimento es de hormigón
des que se realizan en las naves y el bloque se
sobre el anfiteatro y parte de los entrepisos del
lustrado, y llaneado al exterior, en los servicios se
En lo posible se eligen sistemas constructivos
64
plantas de albaÑILERIA
65
66
67
68
AL 02
69
70
DETALLES DE MUROS
71
MO1 - esc. 1/20
MO2 - esc. 1/20
MO3 - esc. 1/20
Muro existente de núcleo de mampostería, revocado y pintado. Para lograr una aislación térmica aceptable se refuerza incorporando un panel de yeso con lana de vidrio R11 hacia el interior del edificio, sostenido por perfiles omega de 40 mm. Espesor total : 54.20 cm Ubicación : cantina, administración, sala de proyección, salas de talleres y cursos, guardería y cocina.
Tabique interior de steel framing, compuesto por perfiles galvanizados PNC y PNU 100, núcleo de lana de vidrio R11, emplacado de yeso y yeso verde de espesor 1.25 cm, terminación porcelanato 60 x 30 en una cara y en la otra enduído y pintura. Espesor total : 13.5 cm Ubicación : cantina-cocina, baño-depósito y vestuario-circulación
Tabique interior de steel framing, compuesto por perfiles galvanizados PNC y PNU 100, núcleo de lana de vidrio R11, emplacado de yeso y yeso verde de espesor 1.25 cm, y terminación porcelanato 60 x 30 en ambas caras. Espesor total : 14.5 cm Ubicación : cocina-baño y vestuario-vestuario
MO4 - esc. 1/20
MO5 - esc. 1/20
M06 - esc. 1/20
Tabique interior de steel framing, compuesto por perfiles galvanizados PNC y PNU 100, núcleo de lana de vidrio R11, emplacado de yeso de espesor 1.25 cm, terminación enduído y pintura para interior en ambas caras. Espesor total : 13 cm Ubicación : anfiteatro, depósitos, cancha, salas, adm. y guardería
Tabique interior de steel framing, compuesto por perfiles galvanizados PNC y PNU 160, núcleo de lana de vidrio R11, emplacado de yeso y yeso verde de espesor 1.25 cm, terminación porcelanato 60 x 30 en una cara y en la otra enduído y pintura. Espesor total : 18.5 cm Ubicación : circulación-baño, circulación-adm. sn/porcelanato
Muro existente de núcleo de mampostería, revocado y pintado con pintura látex al agua color blanco. Espesor total : varían las dimensiones. Ubicación : subsuelo, bloque de circulación vertical.
CORTE INTEGRAL
L
TEGRA CORTE IN
72
DETALLES CONSTRUCTIVOS APROXIMACIONES
73
Se muestra una secuencia de detalles que contem-
Los elementos que se ilustran en los detalles son el
El modelado 3d de las aproximaciones es utilizado
pla las zonas que constructivamente requieren
lucernario, las azoteas, los canalones, las platafor-
como complemento de información de los detalles
mayor atención dentro del proyecto.
mas suspendidas, el área de losa nueva, las
constructivos; las piezas trabajadas son memo-
El color rojo en cada caso representa lo que se
gradas, el sistema de drenaje, parte del muro de
rias, modelos 3d, detalles constructivos y zoom de
añade, la intervención proyectual, en cambio el
contención y la cancha. De esta forma se obtiene
detalles.
color blanco pinta lo que se mantiene de cada
una rápida visualización de los requerimientos de
sector.
la intervención en la preexistencia.
74
DETALLE 01 LUCERNARIO
Se sustituye la cubierta de chapa existente, por Isodec de 10 cm de espesor, debido al deterioro que esta presenta. Así se mejora la aislación térmica del plano horizontal, que recibe mayor cantidad de radiación solar durante el año. Para potenciar la entrada de iluminación
natural
al
interior, en la cumbrera de cada nave se propone un lucernario de policarbonato alveolar atornillado a los perfiles existentes. En los laterales de dicho lucernario se instalan rejillas de ventilación las cuales permiten un correcto flujo de aire dentro del edificio.
75
76
DETALLE 02 CANALON
Se instalan canalones de ISODEC de espesor 5 cm, para canalizar las pluviales de las naves hacia el sistema de desagüe del edificio. La continuación del mismo material de la cubierta logra la no interrupción de la aislación térmica del panel, a modo de evitar posibles puentes térmicos y facilitar las uniones entre ambos elementos. Estos canalones se apoyan en perfiles ángulo de 5 cm de espesor anclados al muro existente.
77
78
DETALLE 03
AZOTEA SERVICIOS
Se
reimpermeabiliza
azotea
del
bloque
la de
servicios, transformándose al mismo tiempo en una azotea transitable, con terminación
de
porcelanato
antideslizante de 50 x 50 cm. Además se realizan tareas de
mantenimiento,
como
reparaciones de fisuras y aplicación de pintura impermeabilizante para exterior. Se coloca un tamiz de 2,15 m de altura, el cual actúa como cerramiento permeable; está conformado
por
metal
desplegado y perfilería de acero galvanizado de 5 cm de ancho.
79
80
DETALLE 04
PLATAFORMA SUSPENDIDA
Se compone por perfiles, de los cuales dos continúan formando
un
puente
en
comunicación con el bloque de servicios. Se diferencia el área de puente por su terminación de orsogril, y la plataforma por tablas de madera
guatambú
de
1,30x0,10x1¨1/2. Las barandas se conforman por parantes de acero galvanizado, fijados a los perfiles PNI 24 mediante ángulos, tornillos
planchuelas atornillados
y con
autoperforantes.
Por seguridad se colocan eslingas de cable de acero galvanizado de diám. Ø 6, en las
barandas
y
en
las
arcadas donde se enhebran a pitones adosados a una planchuela perimetral.
81
82
DETALLE 05 LOSA NUEVA
Se remplaza la losa existente por una losa nueva de vigueta stalton de altura 10 cm, y bovedilla H10. También
se
instala
un
cielorraso acústico sobre el sector
de
compuesto
anfiteatro, por
placas
intercaladas con distintas inclinaciones.
El
material
elegido para las mismas es Deco Acustic Durlock, de núcleo de fibra mineral y terminación
madera,
de
espesor 1.25 cm atornilladas a los perfiles galvanizados PGC 100.
83
84
DETALLE 06
85
DETALLE 07
86
DETALLE 08
87
SECUENCIA DE ARMADO DE MURO DE ESCALADA
88
Indice 1.
Intro
2.
Preexistencia
3.
Propuesta
INQUIETUDES Y REFLEXIONES pág. 01 - 12
LA MEMORIA Y EL PASO DEL TIEMPO pág. 13 - 26
ESCALA pág. 27 - 60
4.
Proyecto de construcción
5.
Estructura
6.
Integración de subsistemas
pág. 61 - 90
pág. 91 - 102
pág. 103 - 106
7.
Sanitario
8.
Eléctrico
9.
Lumínico
pág. 107 - 124
pág. 125 - 140
pág. 141 - 150
10.
Térmico
11.
Sostenible
12.
Cierre
pág. 151 - 158
pág. 159 - 164
pág. 165 - 168
ESTRUCTURA MEMORIA
MANTENER
VACIAR
SUMAR
Se realiza un relevamiento integral de la estructura
La primera operación es la de vaciado, se eliminan
Para techar el anfiteatro se instala un nuevo entre-
existente, la cual en mayor medida se intenta
las antiguas máquinas de la Central y la estructura
piso de sistema Stalton, con vigueta de 0.10 m y
mantener. Está formada por muros portantes de
sostén de las mismas, dejando como resultado
bovedilla H10. Lo sostienen vigas reticuladas
mampostería de 49 cm de espesor, y pilares metá-
huecos en las losas de planta baja, lo cuales son
conformadas de 0.90m de altura, que en uno de
licos conformados que sostienen la estructura
incluidos en el proyecto.
sus extremos descansan sobre dados de hormi-
general de cerchas y vigas reticuladas de las naves
Se realizan aperturas en las arcadas del bloque de
gón empotrados en el muro portante; y en el otro
del galpón.
servicio para generar conexiones con las naves;
extremo se apoyan sobre una viga metálica sopor-
Según el libro "100 años de Ingeniería Construyen-
además se demuele parte del entrepiso de bovedi-
tada por una línea de pilares existentes en el
do el Uruguay" (Asociación de Ingenieros del
lla existente para generar un espacio de doble
subsuelo.
Uruguay, 2005), por la naturaleza del subsuelo, fue
altura en el primer nivel.
En el bloque de servicios se incorporan tabiques de
necesario cimentar la chimenea, máquinas, colum-
De acuerdo al relevamiento, en el subsuelo existen-
steel frame para subdividir los espacios, y se
nas y paredes principales, a una profundidad de 9
te se presenta un bosque de pilares metálicos de
colocan refuerzos estructurales en los dinteles de
a 11 m. Se aprovechan los apoyos existentes con
tres tipos diferentes. En los sectores de cancha y
las arcadas, los cuales se apoyan en dados de
el fin de evitar la recimentación, ya que esto
anfiteatro se eliminan los pilares intermedios, para
hormigón.
implica
generar espacios de planta libre, continuos, y las
tareas de obra complejas y mayores
costos de mano de obra y materiales.
93
losas existentes ubicadas sobre los mismos.
94
plantas de ESTRUCTURA
En el plano de la izquierda se muestra la ubicaciรณn original de las mรกquinas en la Central, las cuales en el proyecto se eliminan junto con su estructura que atraviesa planta baja y se apoya en el subsuelo. Quedan vistos los huecos en la losa, algunos son incorporados dentro del proyecto, por ejemplo, en el sector de escalada se aprovecha uno de los mismos para conectar visualmente el รกrea de escalada y la sala de musculaciรณn del subsuelo, lo cual permite flujo de aire e ingreso de luz.
95
96
97
98
DETALLE
PLATAFORMA SUSPENDIDA
Se
duplican
las
cerchas
existentes para soportar las plataformas
suspendidas,
las cuales se sostienen a través de tensores y piezas metálicas.
El
punto
encuentro
entre
de
ambos
elementos se genera en los nudos de las cerchas, de esta forma se transmite la carga a través del cordón vertical de las cerchas sin generar esfuerzos excesivos y pandeo a los perfiles horizontales,
tal
cual
se
muestra en la imagen. Los perfiles horizontales que forman el puente entre el entrepiso
existente
plataforma,
son
los
y
la que
mantienen la rigidez de la misma,
además
de
cruces de San Andrés.
99
las
100
DETALLE
LOSA NUEVA CON RETICULADA
Se sustituye la losa existente por una losa de sistema Stalton,
compuesta
por
vigueta de altura 10 cm y bovedilla H10. La misma se apoya sobre vigas reticuladas de altura 90 cm, empotradas en el muro existente en uno de sus extremos y en el otro apoyadas sobre una viga conformada por dos perfiles PNC de altura 45 cm. Esta última descarga en pilares metálicos existentes, no
se
generan
nuevos
apoyos con el objetivo de no recimentar. Por la diferencia de niveles entre los depósitos y la rampa del anfiteatro, se
agrega
contención
un
muro
armado
de que
absorbe los esfuerzos de presión del relleno.
101
102
Indice 1.
Intro
2.
Preexistencia
3.
Propuesta
INQUIETUDES Y REFLEXIONES pág. 01 - 12
LA MEMORIA Y EL PASO DEL TIEMPO pág. 13 - 26
ESCALA pág. 27 - 60
4.
Proyecto de construcción
5.
Estructura
6.
Integración de subsistemas
pág. 61 - 90
pág. 91 - 102
pág. 103 - 106
7.
Sanitario
8.
Eléctrico
9.
Lumínico
pág. 107 - 124
pág. 125 - 140
pág. 141 - 150
10.
Térmico
11.
Sostenible
12.
Cierre
pág. 151 - 158
pág. 159 - 164
pág. 165 - 168
integracion de subsistemas MEMORIA Se busca la eficiencia de todas las instalaciones del edificio, para esto se concentran los servicios en un bloque, de manera de ahorrar en distancias entre terminales y equipos.
105
ACONDICIONAMIENTO SANITARIO
ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO
SOSTENIBLE
INSTALACIONES ELECTRICAS
El edificio se abastece de agua a través de un
Se acondicionan los diferentes espacios de acuer-
Se estudia el recorrido del flujo de aire, la ilumina-
De acuerdo a las cargas necesarias para el progra-
tanque de hormigón de capacidad 30.000 litros,
do a su comportamiento térmico, mediante la
ción natural y el asoleamiento para la captación
ma elegido, es necesario la utilización de una
ubicado en el subsuelo desde donde distribuye el
utilización del sistema de refrigeración variable
solar.
Además se utilizan paneles solares con
subestación, la cual se ubica en el exterior del
agua a todo el edificio. El sistema de desagüe es
VRV. La unidad exterior de 6.0 m lineales es
termostato, para el abastecimiento de agua calien-
edificio. Cercano a la misma en planta baja se
principalmente suspendido, con puntos de inspec-
colocada en la azotea del bloque de servicios, con
te sanitaria de lavatorios y duchas, con mayor
instala el tablero general, que brinda corriente a los
ción cada 20 m aproximadamente. En el subsuelo
unidades terminales al interior tipo cassette.
eficiencia energética.
tableros secundarios de cada nivel, y a los particu-
la instalación remata en un pozo de bombeo de
En el subsuelo se inyecta aire exterior a través de
Se busca la correcta renovación de aire por ventila-
lares que abastecen el sistema de ventilación
capacidad 4000 litros el cual bombea a nivel de
ductos, por medio de ventiladores centrífugos en
ción cruzada, este ingresa a través de las abertu-
mecánica, el pozo de bombeo, el sistema VRV y
planta baja desde donde se realiza la conexión al
gabinete; las unidades terminales son difusores de
ras existentes ubicadas en las naves y por los
panel solar, el ascensor y las bombas.
colector. Además se colocan las ventilaciones
aire.
ductos de ventilación de subsuelo; se extrae por
Las canalizaciones en general son vistas, y se
necesarias para el correcto funcionamiento del
Además se refuerza la aislación de muros, para
medio de rejillas de ventilación ubicadas en las
componen por bandejas metálicas de chapa
sistema.
evitar puentes térmicos, y se sustituye la cubierta
paredes laterales de los lucernarios. De esta forma
calada, cajas de paso genéricas, cajas porta
En cuanto a las pluviales, el agua que proviene de
de chapa existente en estado de deterioro por una
se obtiene un adecuado valor de renovación por
plaquetas sin tapa, caños metálicos de acero
la cubierta desagota por gravedad a través de los
cubierta de Isodec de 10 cm de espesor.
hora. Se abren nuevos vanos en el bloque de
galvanizado, cuplas de unión y codos con registro.
canalones a los puntos de bajada finalizando en el
servicios para el ingreso de aire y luz en todos los
colector que es unitario.
niveles.
panel solar con depósito acumulador y termostato capacidad 300 litros equipo VRV 6 metros lineales
ss.hh 01 ss.hh 02
nivel azotea
nivel 02
nivel 01
nivel planta baja
nivel subsuelo nivel subsuelo existente vestuario 01 vestuario 02 cocina ss.hh accesible depósito de bombeo capacidad 4000 litros tanque de abastecimiento capacidad 30000 litros
Axonométrica subsistemas esquema
agua caliente agua fría primaria secundaria ventilaciones pluviales sistema de climatización
106
Indice 1.
Intro
2.
Preexistencia
3.
Propuesta
INQUIETUDES Y REFLEXIONES pág. 01 - 12
LA MEMORIA Y EL PASO DEL TIEMPO pág. 13 - 26
ESCALA pág. 27 - 60
4.
Proyecto de construcción
5.
Estructura
6.
Integración de subsistemas
pág. 61 - 90
pág. 91 - 102
pág. 103 - 106
7.
Sanitario
8.
Eléctrico
9.
Lumínico
pág. 107 - 124
pág. 125 - 140
pág. 141 - 150
10.
Térmico
11.
Sostenible
12.
Cierre
pág. 151 - 158
pág. 159 - 164
pág. 165 - 168
sanitario MEMORIA Se elimina la cañería existente por encontrarse en mal estado, en su lugar se instalan caños de polipropileno termofusionado. Se concentran las instalaciones sanitarias en el bloque de servicios, para ahorrar en recorridos y mano de obra.
109
ABASTECIMIENTO
DESAGÜE
PLUVIALES
El abastecimiento de agua potable se realiza
La instalación es suspendida, con puntos de
El agua de pluviales que proviene de la cubier-
desde un tanque ubicado en subsuelo de 30.000
inspección cada 20 m aprox. en tramos
ta de las naves se desagota por gravedad por
litros, a partir del mismo se distribuye de forma
horizontales, además de tener tapas de
medio de los canalones de Isodec de 5 cm de
presurizada a todo el edificio. La cañería utilizada
inspección en cada quiebre y en cada nivel en
espesor hacia las bajadas de pluviales de
es de polipropileno termofusionado (PPT), la
tramos verticales. Remata en una salida que
sección 100, distribuidas en distintos puntos
sección general es de 3/4”.
se conecta al colector unitario por gravedad.
del edificio, hasta el colector unitario.
Los caños de la distribución vertical se ubican en
En las instalaciones de subsuelo se utiliza un
En planta baja se colocan bocas de desagüe
el interior de un tabique de steel framing con el
pozo de bombeo con capacidad de 4000
del mismo material que las cañerías que
ancho necesario, de esta manera concentramos la
litros y doble bomba sumergible, para
actúan como puntos de inspección de la
instalación en un solo elemento que facilita las
desagüe de primaria y secundaria. Las
instalación.
tareas de mantenimiento.
pendientes de primaria en subsuelo son de
En subsuelo se instala un sistema de drenaje
En todos los inodoros se utilizan fluxómetros, un
2% con cañería de sección 110, y el resto de
con geodren sobre la losa existente agrietada,
mecanismo diseñado para controlar la descarga
1% con sección de 160.
para desagotar las filtraciones de agua hacia
de agua, solo requiere de 4 a 6 litros por descarga,
La cañería es de polipropileno termofusiona-
el pozo de bombeo. Se utilizan caños de PVC
por lo que reduce el consumo de agua, economiza
do (PPT) en su totalidad de diámetros 40, 50,
ranurado de diámetro 100 mm, y se colocan
espacio y ahorra el tiempo de espera.
63, 110 mm dependiendo de cada caso.
tapas de inspección en puntos estratégicos.
110
plantas de sanitario
111
Ip
Ip
Ip
Ip
Ip
LLP
Lo Lo Lo Lo
LLP
Ip
Ip
Ip
Ip
Ip
LLP x2
Lo Lo Lo Lo sube PPT 3/4"
viene PPT 3/4"
Tanque de abastecimiento capacidad 30.000l
PLANTA SUBSUELO ABASTECIMIENTO
esc 1/200
112
113
114
115
116
117
118
Afecciones actuales en el subsuelo por filtraciones de agua subterránea.
119
corte sanitario
120
corte sanitario
121
122
zoom corte sanitario
123
124
Indice 1.
Intro
2.
Preexistencia
3.
Propuesta
INQUIETUDES Y REFLEXIONES pág. 01 - 12
LA MEMORIA Y EL PASO DEL TIEMPO pág. 13 - 26
ESCALA pág. 27 - 60
4.
Proyecto de construcción
5.
Estructura
6.
Integración de subsistemas
pág. 61 - 90
pág. 91 - 102
pág. 103 - 106
7.
Sanitario
8.
Eléctrico
9.
Lumínico
pág. 107 - 124
pág. 125 - 140
pág. 141 - 150
10.
Térmico
11.
Sostenible
12.
Cierre
pág. 151 - 158
pág. 159 - 164
pág. 165 - 168
ELÈCTRICO MEMORIA El proyecto de instalación eléctrica se compone por los siguientes elementos:
ALIMENTACIÓN DE POTENCIA A MEDIA
SISTEMA DE PROTECCIÓN GENERAL
Además se prevé un espacio en cada uno de ellos
TENSIÓN DE UTE
Contiene una puesta a tierra artificial que se
para posibles futuras ampliaciones.
De acuerdo a la estimación de cargas calculada, se
conecta al tablero general desde donde se distribu-
verifica la necesidad de una subestación simple,
ye la energía al resto de los tableros secundarios.
Las canalizaciones son vistas y están compuestas
de dimensiones 2.90 x 5.05 m que alimenta la
127
CANALIZACIONES
totalidad del edificio, se encuentra ubicada en la
TABLEROS
por bandejas metálicas de chapa calada de 15 x 5
plaza proyectada, dentro de un recinto cerrado y
El tablero general se ubica en el sector de cantina
cm por 3 metros de largo, cajas de paso genéricas,
ventilado siguiendo la normativa vigente, la cual
en planta baja, desde donde se deriva a los 11
cajas porta plaquetas sin tapa, caños metálicos de
establece que UTE podrá tener acceso a la misma
tableros secundarios de los distintos niveles y
acero galvanizado, cuplas de unión y codos con
cuando sea necesario.
equipos, para que exista comando independiente
registro.
La línea de alimentación ingresa desde la calle
en cada sector del edificio.
Entre Ríos, y la red es derivada al tablero general
Son tableros externos, metálicos, con puertas de
ubicado en el sector de cantina de planta baja.
chapa galvanizada con cierre estanco.
ESTIMACIÓN DE CARGAS ILUMINACIÓN
Sala de Gimnasia y Musculación
3.3 kw
Naves
19.6 kw
Anfiteatro
6.12 kw
Depósitos
0.32 kw
Sector escalada
0.11 kw
Vestuarios + Circulaciones
1.12 kw
Bloque Servicios
16.3 kw
EQUIPOS
VRV Bombas
90 kw 3 kw
Equipos (pc, microhondas, cafetera, etc.)
30 kw
Ascensor
30 kw
Total
200 kw
ASCENSOR Se utiliza 1 ascensor de capacidad 630 kg con carga para 8 personas, es accesible y no cuenta con sala de máquinas.
128
DIAGRAMA UNIFILAR ESQUEMA GENERAL
DIAGRAMA UNIFILAR ESQUEMA PARTICULARES
129
130
PLANTAS DE ELECTRICO
131
132
133
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Indice 1.
Intro
2.
Preexistencia
3.
Propuesta
INQUIETUDES Y REFLEXIONES pág. 01 - 12
LA MEMORIA Y EL PASO DEL TIEMPO pág. 13 - 26
ESCALA pág. 27 - 60
4.
Proyecto de construcción
5.
Estructura
6.
Integración de subsistemas
pág. 61 - 90
pág. 91 - 102
pág. 103 - 106
7.
Sanitario
8.
Eléctrico
9.
Lumínico
pág. 107 - 124
pág. 125 - 140
pág. 141 - 150
10.
Térmico
11.
Sostenible
12.
Cierre
pág. 151 - 158
pág. 159 - 164
pág. 165 - 168
LUMÌNICO MEMORIA En el proyecto de iluminación artificial se plantea la distribución de luminarias respecto a los requerimientos de cada local y programa. Para esto se utiliza el programa de cálculo DIALUX, que colabora con la determinación de la cantidad necesaria de luminarias, especificaciones y distribución según el destino. En la mayoría de los casos se opta por la utilización de luminarias LED.
CONSIDERACIONES
de luz debajo de las plataformas suspendidas en la
SALA DE GIMNASIA Y MUSCULACIÓN
CANTINA, SALA DE PROYECCION Y SALONES
El funcionamiento del edificio es mayoritariamente
zona de arte y exposición, donde se montan
Ambos locales se proyectan para utilizarse en
Estos locales se caracterizan por presentar
durante el día, por la noche tiene menor uso.
luminarias en los perfiles galvanizados. Esto
conjunto, o en situación de independencia, por lo
cielorraso existente de bovedilla, por lo que se
Se aprovechan las ventanas existentes en los
último crea un juego de luces que puede ser inclui-
que se opta por una iluminación general lineal
aprovecha la forma curva de las mismas para
cerramientos verticales, el diseño de los lucerna-
do dentro de la sala de exposición para el destaque
suspendida, que ilumina uniformemente los
focalizar la luz en dicha superficie. Se emplean
rios en la cubierta, y la apertura de vanos en los
de las obras.
locales, y que a través de la disposición de las
tiras led posicionadas en los perfiles para iluminar
luminarias crea un único espacio continuo.
la bovedilla lateralmente. Además se colocan
tres niveles del bloque de servicios, para el mayor aprovechamiento de la luz natural.
143
ANFITEATRO
luminarias suspendidas montadas en los perfiles
Se opta por una iluminación uniforme por medio
ADMINISTRACIÓN, GUARDERIA Y SERVICIOS
para potenciar la iluminación y favorecer el
LOCALES
de spots empotrados en las placas de madera
Para estos locales se trabaja con iluminación
espacio de trabajo.
NAVES
inclinadas e intercaladas del cielorraso; el efecto
general lineal, montada en el cielorraso. Sin embar-
En las naves se propone iluminación uniforme
enfoque se produce en el escenario donde a través
go en los servicios higiénicos y vestuarios se opta
suspendida para generar uniformidad en todo el
de un subcontrato se montan focos de ilumina-
por iluminar el sector de bachas desde el muro,
espacio, aunque se incorporan ciertos puntos de
ción. Se agregan tiras LED en los laterales de la
montando luminarias lineales en pared, esto
enfoque. Se destacan los pilares metálicos
rampa para crear un efecto de discontinuidad con
genera un efecto interesante sobre los espejos,
existentes a través de spots embutidos en el
los cerramientos verticales, la rampa “se despega”
focaliza la luz en la mesada y rompe con la mono-
contrapiso de hormigón, además se crean focos
del suelo y los muros.
tonía del resto del espacio.
ILUMINACION UNIFORME
ILUMINACION DE DESTAQUE
ILUMINACION PUNTUAL
ILUMINACION UNIFORME
ILUMINACION UNIFORME LINEAL
144
CATALOGO DE LUMINARIAS
L1- WILA ALPHABET ZONO RECESSED LUMINAIRE, SAFETY SCREEN 14W - IP 44
L2- LEDS-C4 TOILET 05-2325-21-M1 IP-44 UBICACION : espejos de vestuarios
L3- DISANO 961 38W CLD CELL- D GRIS
L4- NORDEON BALDUR LED 6000 LM 830
L5- RIO LED SURFACE MOUNTEND 31W
961 HYDRO LED - MONEY SAVING - IP
DALI - DI 1686
LSC 203 CMX 14 GEN 3 - IP 20
UBICACION : anfiteatro, circulaciones
TIPO DE MONTAJE : montaje en muro
UBICACION : administración, vestuarios,
UBICACION : sala de gimniasia y muscula-
UBICACION : plataformas suspendidas,
TIPO DE MONTAJE : empotrado en techo
POTENCIA LAMPARA : 22 W
depósitos
ción
salones
POTENCIA LAMPARA : 16 W
FLUJO LAMPARA : 1800 lm
TIPO DE MONTAJE: montaje en techo
TIPO DE MONTAJE : montaje en techo,
TIPO DE MONTAJE : montaje en techo, rail
FLUJO LAMPARA : 1570 lm
EFICIENCIA LUMINOSA : 39 lm/w
POTENCIA LAMPARA : 38 W
pendular, montaje rail/ tira de luz
de contacto
EFICIENCIA LUMINOSA : 98 lm/w
CCT : 4000 K
FLUJO LAMPARA : 4492 lm
POTENCIA LAMPARA : 51 W
POTENCIA LAMPARA : 31 W
CCT : 3000 K
INSTALACION : anclado a muro
EFICIENCIA LUMINOSA : 108 lm/w
FLUJO LAMPARA : 6000 lm
FLUJO TOTAL : 3131 lm
CCT : 4000 K
EFICIENCIA LUMINOSA : 118 lm/w
EFICIENCIA LUMINOSA : 110 lm/w
INSTALACION : fijación al cielorraso y/o
CCT : 3000 K
CCT : 3926 K
suspensión de acero inoxidable.
INSTALACION : de suspensión o montaje al
INSTALACION : empotrado en cielorraso
ras.
145
L6-
SIGNCOMPLEX
FLEXIBLE
STRIP
L7- DISANO 1474 COB AMBER CLD CELL
L8- DISANO 1172 COB 4000K CLD CELL
L9- ARCLUCE THUNDER LED 25 - ONE
L10- DISANO 1687 LED AMBRA CLD CELL
NORMAL BRIGHTNESS 3528 LED SILICON
GRAFITO 1574 SQUARE - LUZ DIRECTA O
GREY 1172 ARGON LED COB - IP 67
WAY - 2W 0574007C+830
INOX 1687 FLOOR-ORIENTABLE- FS - IP 68
SLEEVED 9,6 W
INDIRECTA
UBICACION: naves
UBICACION : escaleras de núcleo de
UBICACION : cantina, salones, anfiteatro
UBICACION : azotea
TIPO DE MONTAJE : pendular
circulación vertical.
TIPO DE MONTAJE : bolardos, montaje en
TIPO DE MONTAJE : montaje en pared
POTENCIA LAMPARA : 129 W
TIPO DE MONTAJE : empotrado en pared
suelo
POTENCIA LAMPARA : 26.4 W
FLUJO LAMPARA : 10500 lm
POTENCIA LAMPARA : 2 W
POTENCIA LAMPARA : 9,6 W
FLUJO LAMPARA : 3178 lm
EFICIENCIA LUMINOSA : 81 lm/w
FLUJO LAMPARA : 10 lm
FLUJO TOTAL : 550 lm
EFICIENCIA LUMINOSA : 120 lm/w
CCT : 4000 K
EFICIENCIA LUMINOSA : 5 lm/w
EFICIENCIA LUMINOSA : 57 lm/w
CCT : 2200 K
CCT : 7247 K
INSTALACION : fácil instalación, no es necesario abrir la luminaria.
CCT : 3000 K
UBICACION : destaque de pilares metálicos, azotea, puente grúa. TIPO DE MONTAJE : empotrado en el suelo POTENCIA LAMPARA : 30 W FLUJO LAMPARA : 2272 lm EFICIENCIA LUMINOSA : 76 lm/w CCT : 2200 K INSTALACION : La luminaria se ha estudiado para instalarla a ras del suelo con caja, en cuyo interior es posible girarla con una inclinación de orientación de 30°.
146
Plantas de luminarias
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Indice 1.
Intro
2.
Preexistencia
3.
Propuesta
INQUIETUDES Y REFLEXIONES pág. 01 - 12
LA MEMORIA Y EL PASO DEL TIEMPO pág. 13 - 26
ESCALA pág. 27 - 60
4.
Proyecto de construcción
5.
Estructura
6.
Integración de subsistemas
pág. 61 - 90
pág. 91 - 102
pág. 103 - 106
7.
Sanitario
8.
Eléctrico
9.
Lumínico
pág. 107 - 124
pág. 125 - 140
pág. 141 - 150
10.
Térmico
11.
Sostenible
12.
Cierre
pág. 151 - 158
pág. 159 - 164
pág. 165 - 168
termico MEMORIA Se utiliza el sistema de climatizaciĂłn mediante
Teniendo en cuenta que 1TR/20m2, es necesario
EQUIPOS
CASSETTES
ESTU
equipo VRV, la unidad exterior de 6 metros lineales
un equipo de 58 TR de capacidad para acondicio-
VRV UNIDAD EXTERIOR
Medidas : 57 x 57 cm de 4 vĂas
Estu
es colocada en azotea, mientras que al interior se
nar los locales.
capacidad : 60 TR
Capacidad : 1 TR
dimensiones : ancho : 0.75 m altura : 1.60 m.
Medidas : 100 x 110 cm de 4 vĂas
ESTUDIO DE C
Capacidad : hasta 4 TR
Estudio del cer
instalan las unidades terminales tipo cassette de 57 x 57 cm. En el bloque de servicios la instalaciĂłn
Metros lineales de VRV :
nota : el ancho mĂnimo del pasaje tĂŠcnico entre las
es vista, canalizada a travĂŠs de una bandeja
Se considera 10 TR/1m lineal , es asĂ que para 58
filas de equipos debe der ser de 0.80 m.
porta-caĂąos de 15 cm de ancho. Sin embargo, en
TR son necesarios 6 metros lineales de equipo,
Estu cond
el anďŹ teatro y los vestuarios ubicados en el
dispuestos en 2 ďŹ las de 3 metros lineales con sus
SITUACIĂ“N AC
subsuelo la instalaciĂłn se empotra en el cielorraso,
respectivas separaciones.
UNIDADES INTERIORES
100 x 110 cm. Se inyecta aire del exterior mediante
Dimensionado de ductos de ventilaciĂłn:
Material : chapa galvanizada lisa.
ventilador centrĂfugo en gabinete, a travĂŠs de
SecciĂłn = Caudal / Velocidad = m2
DescripciĂłn : de secciĂłn circular, dentro de los
ductos de diåmetro 36� y 15�.
Caudal = Volumen del local x cph
cielorrasos y de secciĂłn rectangular en caso de ser
En las salas de gimnasia y musculaciĂłn se utiliza
Se consideran 12 cambios por hora (cph).
vistos.
un sistema de ventilaciĂłn mecĂĄnica compuesto
Velocidad = 9 m/h x 3600s = 32400 m INYECTOR DE AIRE Volumen AnďŹ teatro
1800 m3
Altura: 0.60 m
HIPOTESIS DE CALCULO
SecciĂłn = 21600 m3/32400 m= 0.66 m2
UbicaciĂłn: Sobre cielorraso.
Metros cuadrados a acondicionar:
Ramal principal : Ă˜ 36â€?
AdministraciĂłn Aulas nivel 1 Vestuarios
10 m2
Volumen sala de gym y musculaciĂłn
1600 m3
Estudio de la estructura existente de mamposteria, (VWXGLR FRQ OD la cual sufre pr condensaciones. ODPLQD GH 3ROLH
DescripciĂłn : SerĂĄn de persiana batiente.
Caudal = 1600 x 12 = 19200 m3
230 m2
SecciĂłn = 19200m3/32400m= 0.59 m2
DIFUSORES DE AIRE
AnďŹ teatro
600 m2
0.59 = 3 a x a =
Material : chapa galvanizada lisa
1155 m2
(VWX
SITUACIĂ“N FU ODPLQ
Material : aluminio galvanizado.
Aulas nivel 2
Total
SITUACIĂ“N ACTUAL
REJAS DE TOMA DE AIRE EXTERIOR
Ramales secundarios : Ă˜ 15â€?
35 m2 150 m2
SITU
Ventilador centrĂfugo en gabinete.
Caudal = 1800 x 12 = 21600 m3
130 m2
ESTUDIO DE CERRAMIENTOS HTERM
Estudio del cerramiento interior - exterior, estudio de las condensa
por ductos de 54 x 87 cm y difusores de aire.
Cantina
Estudio de la e condensacione
CONDUCTORES DE AIRE
se utilizan unidades terminales tipo cassette de
SITU
0.59/ 3 = 0.54 m
3 x 0.54 x 0.54 = 0.87 m
DescripciĂłn : distancia entre difusores 2.60 m.
SITUACIĂ“N FUTURA 153
(VWXGLR FRQ OD FRORFDFL¾Q GH HVWUXFWXUD GH SHUͤOHV JDOYDQL]DGRV O ODPLQD GH 3ROLHWLOHQR \HVR \ SLQWXUD SHUPLWH HYLWDU ODV FRQGHQVDFL
ESTUDIO DE CERRAMIENTOS HTERM Estudio del cerramiento interior - exterior, estudio de las condensaciones.
SITUACIĂ“N ACTUAL Estudio de la estructura existente de mamposteria, la cual sufre problemas con las condensaciones.
ANALISIS DE CERRAMIENTOS EXISTENTES
DE CERRAMIENTOS HTERM
CERRAMIENTO VERTICAL
cerramiento interior - exterior, estudio de las condensaciones. Los cerramientos verticales existentes se caracte-
MIENTOS HTERM
CERRAMIENTO HORIZONTAL HTERM - Muro existente
HTERM - Muro existente + refuerzo
La preexistencia cuenta con una cubierta de chapa
rizan por tener gran masa, su espesor es de 49 cm
Compuesto por nĂşcleo de mamposterĂa, revoque
Compuesto por nĂşcleo de mamposterĂa existente,
en mal estado la cual se sustituye por Isodec de 10
y estĂĄn compuestos por mampuestos tradiciona-
grueso, revoque ďŹ no y pintura.
al cual se le aĂąade un panel de yeso ďŹ jado a perďŹ les
cm de espesor para lograr una correcta aislaciĂłn
omega, ďŹ lm de polietileno hacia el interior y lana de
tĂŠrmica.
vidrio R11.
El plano horizontal es el que recibe mayor
nto interior - exterior, estudio de las condensaciones.
N ACTUAL
les. Realizamos un anĂĄlisis de los mismos median-
te el programa HTERM, y los resultados obtenidos la estructura existente de mamposteria,SITUACIĂ“N la cual sufre problemas con las FUTURA iones. hicieron evidente un dĂŠďŹ cit en su capacidad como
(VWXGLR FRQ OD FRORFDFL¾Q GH HVWUXFWXUD GH SHUͤOHV JDOYDQL]DGRV ODQD GH YLGULR aislante. La solución para esto es la incorporación ODPLQD GH 3ROLHWLOHQR \HVR \ SLQWXUD SHUPLWH HYLWDU ODV FRQGHQVDFLRQHV HQ ORV PXURV
ra existente de mamposteria,de la cual sufre problemas con las un refuerzo, compuesto por materiales cuyas
radiaciĂłn solar durante todo el aĂąo, por lo que es el plano mĂĄs comprometido. Incorporando esta cubierta se logra una aislaciĂłn tĂŠrmica eďŹ ciente.
propiedades permiten eliminar los puentes tĂŠrmicos.
.
N FUTURA
Q OD FRORFDFL¾Q GH HVWUXFWXUD GH SHUͤOHV JDOYDQL]DGRV ODQD GH YLGULR 3ROLHWLOHQR \HVR \ SLQWXUD SHUPLWH HYLWDU ODV FRQGHQVDFLRQHV HQ ORV PXURV
as con las FL¾Q GH HVWUXFWXUD GH SHUͤOHV JDOYDQL]DGRV ODQD GH YLGULR \HVR \ SLQWXUD SHUPLWH HYLWDU ODV FRQGHQVDFLRQHV HQ ORV PXURV
YLGULR Q ORV PXURV
Detalle del cerramiento vertical
Detalle del cerramiento horizontal
esc. 1/20
esc. 1/20
154
PLANTAS DE TERMICO Y VENTILACIONES
REFERENCIAS
REFRIGERACION
CALEFACCION Y
CASSETTE 57 X 57 cm CASSETTE 100 X 110 cm VRV EQUIPO EXTERIOR
VENTILADOR CENTRIFUGO EN GABINETE MECANICA
VENTILACION
BANDEJA PORTA-CAÑOS ANCHO 15 cm
TAE - TOMA DE AIRE EXTERIOR DIFUSOR DE AIRE
Nota: La instalación en planta baja, nivel 01 y nivel 02 es vista, canalizada a través de una bandeja porta caños de ancho 15 cm. En vestuarios y anfiteatro se ubica sobre cielorraso y las terminales se empotran en el mismo. La dimensión de los ductos de ventilación es de Ø 15¨, y su ramal principal es de Ø 36¨. El ducto de ventilación visto en la sala de gimnasia y musculación es de 54 x 84 cm.
155
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158
Indice 1.
Intro
2.
Preexistencia
3.
Propuesta
INQUIETUDES Y REFLEXIONES pág. 01 - 12
LA MEMORIA Y EL PASO DEL TIEMPO pág. 13 - 26
ESCALA pág. 27 - 60
4.
Proyecto de construcción
5.
Estructura
6.
Integración de subsistemas
pág. 61 - 90
pág. 91 - 102
pág. 103 - 106
7.
Sanitario
8.
Eléctrico
9.
Lumínico
pág. 107 - 124
pág. 125 - 140
pág. 141 - 150
10.
Térmico
11.
Sostenible
12.
Cierre
pág. 151 - 158
pág. 159 - 164
pág. 165 - 168
sostenible MEMORIA
rejillas de ventilación
entrada de aire
circulación de aire
difusores de aire
Se desarrollan sistemas pasivos de acondiciona-
VENTILACIÓN
ILUMINACIÓN NATURAL
miento como la ventilación y la iluminación
Se logra una correcta renovación de aire por
El edificio por su función programática, funciona
natural, y el sistema activo con la captación de la
ventilación cruzada, el aire circula a través de las
mayormente durante el día, donde el requerimiento
energía solar a través del uso de paneles solares,
aberturas existentes de las naves, y se extrae por
de iluminación artificial es menor.
para abastecer al edificio con agua caliente sanita-
medio de rejillas de ventilación ubicadas en las
El ingreso de la luz natural se da a través de las
ria y lograr mayor eficiencia energética.
paredes laterales de los lucernarios.
aberturas existentes en las naves y en el bloque de
La incorporación de la cubierta liviana de Isodec
Se incorporan aberturas en el bloque de servicios,
servicios, para potenciar esto se proyectan
permite reducir el impacto que produce la
para permitir el ingreso de aire y luz a todos los
lucernarios de policarbonato alveolar de 2 cm de
radiación solar directa, dado que el plano horizon-
niveles. Así se logra mantener las condiciones
espesor que se apoyan sobre los perfiles existen-
tal es el que mayor radiación solar recibe durante
higiénicas que requieren las actividades que se
tes en la cubierta de las naves.
todo el año. El refuerzo de ciertas partes de los
realizan en el edificio.
muros tradicionales existentes, con tabiquería
De este modo se pueden mantener las condicio-
liviana, lana de vidrio como aislante y diferentes
nes de confort térmico, minimizando la necesidad
terminaciones permiten eliminar los puentes
de acondicionamiento artificial.
térmicos para mejorar las condiciones de habitabilidad.
161
TANQUE DE ACERO INOXIDABLE SOLSTICIO DE VERANO 21 de Diciembre entre las 5:33 am y las 19:55 pm.
INTERCAMBIO DE CALOR
SOLSTICIO DE INVIERNO 21 de Junio entre las 7:50 am y las 17:46 pm. SALIDA DE AGUA CALIENTE ENTRADA DE AGUA FRIA
LIQUIDO SOLAR SUBE CALIENTE
SOLSTICIO DE OTOÑO 21 de Marzo entre las 6:50 am y las 18:56 pm.
SOLSTICIO DE PRIMAVERA 21 de Setiembre entre las 6:37 am y las 18:42 pm.
ASOLEAMIENTO
PANEL SOLAR
LIQUIDO SOLAR BAJA FRIO
PANELES SOLARES
Mediante el estudio del recorrido aparente del sol
Las naves reciben radiación solar directa en forma
Se hace uso de paneles solares con termostato y
en las cuatro estaciones del año, se puede obser-
de iluminación difusa a través del policarbonato
acumulador de capacidad 300 litros, para la
var que el plano horizontal es el que recibe mayor
alveolar de los lucernarios. Esto favorece a las
generación de agua caliente sanitaria, producien-
radiación solar durante todo el año.
actividades dinámicas y deportivas que allí se
do así un ahorro energético.
Los espacios de salas de cursos y talleres, guarde-
realizan, pues crea un espacio con iluminación
Se ubican en la azotea del bloque de servicios,
ría, administración, cantina, cocina y el sector de
uniforme y permite el bajo uso de la iluminación
orientados hacia el norte desde donde reciben
azotea que implican actividades estáticas, se
artificial, logrando así menor gasto energético.
mayor radiación solar directa para poder acumular
encuentran orientadas al norte para lograr obtener
energía.
la mayor cantidad de horas - sol durante el invierno y así minimizar el uso de acondicionamiento artificial.
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Indice 1.
Intro
2.
Preexistencia
3.
Propuesta
INQUIETUDES Y REFLEXIONES pág. 01 - 12
LA MEMORIA Y EL PASO DEL TIEMPO pág. 13 - 26
ESCALA pág. 27 - 60
4.
Proyecto de construcción
5.
Estructura
6.
Integración de subsistemas
pág. 61 - 90
pág. 91 - 102
pág. 103 - 106
7.
Sanitario
8.
Eléctrico
9.
Lumínico
pág. 107 - 124
pág. 125 - 140
pág. 141 - 150
10.
Térmico
11.
Sostenible
12.
Cierre
pág. 151 - 158
pág. 159 - 164
pág. 165 - 168
La estructura obsoleta se adapta a un nuevo tiempo, uso, usuarios, costumbres... Se interviene contemporáneamente, manteniendo su pasado, y la estética de la fábrica pero transformándola en algo distinto para que su conservación tenga justificación, una razón más para seguir existiendo.
Gracias ...
a nuestras familias y amigos, a los arquitectos y compaĂąeros que colaboraron en las distintas etapas de este proceso, a la fundaciĂłn La Muralla por abrirnos las puertas, al equipo docente de TFC de Taller Scheps,
... y a todos los que nos acompaĂąaron en nuestro camino.