PFG-C O W O R K I N G
A L U M N A : FÁTIMA RUBIO MATEO
COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
SEPTIEMBRE
T U T O R : ENRIQUE JEREZ ABAJO ETSA VALLADOLID
2016
APROXIMACIÓN AL POLÍGONO DE ARGALES:
ESPACIO MÁS EXPUESTO
DELIMITADO POR LAS VÍAS DEL TREN TANTO EN EL ESTE COMO EN EL OESTE HACEN QUE SE CONVIERTA EN UNA ISLA INDUSTRIAL QUE CARECE DE ACTIVIDAD DE OCIO Y SOCIAL, PERO CON UN GRAN POTENCIAL, PUESTO QUE ESTA RODEADO DE ASENTAMIENTOS RESIDENCIALES DE POBLACIÓN RELATIVAMENTE JOVEN, YA QUE SOLO EL 17% SON MAYORES DE 65 AÑOS.
A DÍA DE HOY EL POLÍGONO SE HA CONVERTIDO EN UN ESPACIO OBSOLETO EN CUANTO A LOS NUEVOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y APARTADO TOTALMENTE DEL RESTO DE VALLADOLID URBANO, SIENDO UN ESPACIO QUE SOLO ES FRECUENTADO POR TRABAJADORES O PERSONAS QUE DEMANDAN ESE TRABAJO.
S D IF
FOCO
INTRODUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
LIM ITE
FRE NTE DE FAC HAD A
CER RAD O
USO
S
EL POLÍGONO DE ARGALES ES UN ESPACIO INDUSTRIAL UBICADO AL SUR DE VALLADOLID LIMITADO AL OESTE POR LAS VÍAS DEL FERROCARRIL. QUE SE DESARROLLA ENTRE LOS AÑOS 60 Y 70, DONDE SE PLANEAN UN TOTAL DE 156 PARCELAS DESTINADAS A PEQUEÑAS INDUSTRIAS, TALLERES O ALMACENES. LA DECISIÓN DE HACER DE ESTA UNA ZONA INDUSTRIAL VIENE INFLUIDA POR LA CONEXIÓN DIRECTA CON LA ZONA DE FERROCARRIL. NO ES HASTA LOS AÑOS 90 CUANDO SE EMPIEZAN A DESARROLLAR PLANES RESIDENCIALES JUNTO AL PASEO DEL ARCO DE LADRILLO.
HUELLA
ESPACIO MÁS PROTEGIDO
ACCESO OESTE
IMAGEN PANORÁMICA DEL POLÍGONO DE ARGALES
ANALISIS DE USOS: LOS USOS QUE SE DESARROLLAN EN EL POLÍGONO SON BASICAMENTE DE CARACTER INDUSTRIAL COMBINADO CON ALMACENES DE VENTA MAYORISTA Y ALGUNA OFICINA, DEJANDO UNICAMENTE LOS SERVICIOS DOTACIONALES REFERIDOS AL COLEGIO INTERNACIONAL Y A UN PEQUEÑO CENTRO OCUPACIONAL. CARECE DE ESPACIOS LIBRE PÚBLICO. ESPACIO PÚBLICO Y VIARIO: EL ESPACIO PÚBLICO EN EL POLÍGONO ES DURO Y CARACTERÍSTICO DE UNA ZONA INDUSTRIAL. ENCONTRAMOS LOS SIGUIENTES PROBLEMAS: -FALTA DE VEGETACIÓN Y ARBOLADO, PRODUCIENDO ESPACIOS SIN SOMBRA Y SIN RINCONES PARA DESCANSAR O ESTAR. -ESPACIOS DESTINADOS AL COCHE Y A LA CARGA Y DESCARGA, OLVIDANDO LOS MEDIOS SOSTENIBLES DE MOVILIDAD. -AUSENCIA DE ENSANCHAMIENTOS, PLAZAS O ESPACIOS PARA LA ACTIVIDAD PÚBLICA. -MOBILIARIO URBANO. HORARIOS DE ACTIVIDAD : EL HORARIO DE ACTIVIDAD EN LA ZONA SE LIMITA AL HORARIO LABORAL DE 8:00 A 20:00 H. PASADA ESA HORA EN POLÍGONO SE CONVIERTE EN UN ESPACIO ABANDONADO, SIN ACTIVIDAD Y CON UNA SENSACIÓN DE SEGURIDAD MÍNIMA, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE OCIO REALIZADAS AL FINAL DEL DÍA O NOCTURNAS SON INEXISTENTES.
1ª APROXIMACIÓN DEL EDIFICIO
ACCESO VERDE ACCESO PEATONAL
ACCESO RODADO
INSTITUTO DE SECUNDARIA
LABORATORIO DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
ZONAS VERDES Y DE RECREO
ANÁLISIS DE LA PARCELA:
DESARROLLO DEL ESPACIO PÚBLICO:
NOS ENCONTRAMOS CON UNA PARCELA EN ESQUINA MUY BIEN COMUNICADA, SE ENCUENTRA EN EL EJE PRINCIPAL DEL POLÍGONO Y MUY CERCA DEL ACCESO PEATONAL PRINCIPAL QUE SE REALIZA POR EL OESTE.
SE PROPONE UNA CALLE DE COEXISTENCIA DONDE EL TRÁFICO RODADO PUEDA CONVIVIR CON EL PEATONAL Y EL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, EL ESPACIO PUBLICO EXTERIOR A LA PARCELA SERÁ MEZCLADO CON EL DE DENTRO DE LA PARCELA CREANDO UNOS LIMITES DIFUSOS. PARA ELLOS SE SIGUEN LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS:
DENTRO DE LA PARCELA TENEMOS ESPACIOS MAS PROTEGIDOS Y MAS EXPUESTOS:
PARQUE DE LAS NORIAS ZONA RESIDENCIAL
SE DEFINE UN ESPACIO CLAVE LLAMADO FOCO COMO EL ESPACIO MAS EXPUESTO DE TODA LA PARCELA, POR LO QUE TENDRÁ UN TRATAMIENTO DIFERENTE AL RESTO. SE ENTIENDE QUE ESTE ESPACIO TENDRÁ MUCHA IMPORTANCIA PORQUE SERÁ DONDE SE DESARROLLE UNA ESTRATEGIA ESPECIFICA BUSCANDO QUE EL EDIFICIO SE CONVIERTA EN UN HITO EN EL POLÍGONO.
ZONA RESIDENCIAL EN DESARROLLO
EN EL ANÁLISIS DE LA PARCELA SE TIENE EN CUENTA LA HUELLA DE LA ANTIGUA ZONA DE TRABAJO QUE PASARÁ A SER LA NUEVA ZONA DE PRODUCCIÓN Y SE PRETENDE INTRODUCIR EL ESPACIO PÚBLICO EN ESTA MISMA HUELLA.
ESTRATEGIAS -ELEVACIÓN DE LA CALZADA COMO MEDIDA DE PACIFICACIÓN DE TRÁFICO Y PARA MEJORAR ACCESIBILIDAD. -EL USO DE LA VEGETACIÓN TANTO DENTRO COMO FUERA DE LA PARCELA PARA LA CREACIÓN DE MICROCLIMAS O PEQUEÑOS OASIS DE DESCANSO. -LA FRAGMENTACIÓN DE LOS ESPACIOS POR MEDIO DE ELEMENTOS ATEMPORALES COMO SON LOS ÁRBOLES O FIJOS COMO SON LOS CAMBIOS DE COTA. -PRODUCCIÓN DE "ACTIVIDADES LLAMADA" CUYA FUNCIÓN ES DENSIFICAR EL ESPACIO DE VISITANTES EXTERIORES Y FOMENTAR LA INTERACCIÓN URBANA. -CREACIÓN DE UN ELEMENTO EXPUESTO QUE FUNCIONA COMO FOCO DE ATRACCIÓN. -FACHADA TRASLUCIDA QUE EMITE LUZ Y AUMENTA LA SENSACIÓN DE SEGURIDAD. -CREACIÓN DE BARRERAS ACÚSTICAS CON ELEMENTOS VEGETALES -APLICACIÓN DE PRINCIPIOS PASIVOS PARA AHORRO DE ENERGÍA
EJE DE ACCESO PRINCIPAL AL POLIGÓNO
ZONA RESIDENCIAL
DEFINIMOS EL POLÍGONO CON LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DEL POLÍGONO
-ESPACIO INDUSTRIAL DESTINADO ÚNICAMENTE A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL. -DIALOGO INEXISTENTE ENTRE EL ESPACIO PRIVADO Y EL PÚBLICO, EDIFICIO CALLE. - INEXISTENCIA DE ESPACIO SOCIALES DEDICADOS A LA REUNIÓN Y A DENSIFICAR EL ESPACIO PUBLICO. -INEXISTENCIA DE ESPACIOS VERDES DEDICADOS AL SOMBREADO Y QUE SIRVAN DE COLCHÓN CONTRA LA CANTIDAD DE TRÁFICO RODADO DEL POLÍGONO. -INEXISTENCIA DE ENSANCHAMIENTOS O ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD SOCIAL
ZONA INDUSTRIAL OLID VALLAD
BARRERA DE
BARRERA RESIDENCIAL MIXTO ACEQ
EJE PRINCIPAL DEL POLÍGONO
PROBLEMÁTICA DEL ESPACIO PÚBLICO:
PLANO DEL ENTORNO E:1/5000
O
ARROY
SE REALIZA UNA BÚSQUEDA DE ESTRATEGIAS QUE SIRVAN COMO UNA GUÍA PARA LA REGENERACIÓN DEL TEJIDO URBANO DE UN ÁREA INDUSTRIAL COMO ES EL POLÍGONO DE ARGALES.
UIA
ANALISIS DE LA MORFOLÓGIA: EL POLÍGONO PRESENTA UNA MORFOLOGÍA ORTOGONAL MUY VARIADA CONTANDO CON NAVES MAS LARGAS QUE ANCHAS SITUADAS EN MANZANAS DE GRAN TAMAÑO Y POR OTRO LADO PARCELAS SEGMENTADAS PARA PEQUEÑOS ALMACENES.
ENTENDEMOS EL ESPACIO PÚBLICO COMO UN LUGAR DE REUNIÓN Y DE ENCUENTRO DONDE LOS USUARIOS INDETERMINADOS ENTABLAN RELACIONES SOCIALES Y DESARROLLAN SUS PERSONALIDADES, EXISTIENDO LIBERTAD DE CIRCULACIÓN Y APROPIACIÓN DEL ESPACIO.
PARA QUE LO DEFINIDO ANTERIORMENTE OCURRA SE NECESITA QUE EL ESPACIO TENGA UN GRADO ÓPTIMO DE CONFORT, ALGO QUE SE CONSIGUE REFLEXIONANDO SOBRE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: -CALIDAD ESPACIAL. -ADAPTABILIDAD. -CALIDAD PAISAJÍSTICA. -ESCALA URBANA. -SENSACIÓN DE SEGURIDAD. -ACTIVIDADES EN PLANTA BAJA -ABUNDANCIA DE VEGETACIÓN. -FOCOS DE ATRACCIÓN -HITOS
SOSTENIBLE SALUDABLE
SEGURO
VIDA URBANA
MAQUETA DE OCUPACIÓN LA PARCELA. EN AMARILLO SEÑALADO EL LUGAR MAS EXPUESTO DE LA PARCELA DONDE SE LOCALIZARÁ EL ELEMENTO HITO.
ACTIVO ATRACTIVO
CONDENSADOR SOCIAL REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CENTRO DE GESTIÓN I+D+I EN MODALIDAD DE COWORKING COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
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COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
SEPTIEMBRE
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2016
ANÁLISIS URBANO
150 50
a01
ANÁLISIS DE LOS USUARIOS: ESPACIOS TRANQUILOS Y AGRADABLES + VARIEDAD DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES CULTURALES
MEDIATECA PÚBLICA
ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS
COWORKING COMO ESPACIO CONECTOR
SE DESARROLLAN UNA SERIE DE ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS QUE PRETENDEN DAR UNA RESPUESTA SOSTENIBLE Y NECESARIA PARA ESTE SIGLO AL PROYECTO DE ARQUITECTURA:
EL COWORKING ES EL ESPACIO CARACTERÍSTICO Y MAS ACTIVO DEL EDIFICIO Y POR LO TANTO EL MAS IMPORTANTE. FUNCIONA COMO CONECTOR VISUAL Y PEATONAL DEL RESTO DEL PROGRAMA. SE GENERA UN ESPACIO DESDE EL QUE MIRAR Y AL QUE MIRAR.
ACTUACIÓN PARA REVIVIR EL POLÍGONO, QUE EN ESTE MOMENTO CUENTA CON UN ESPACIO SOCIALMENTE ABANDONADO.
ANCIANOS
ESPACIOS VERDES
APROXIMACIÓN EL PROYECTO SE PERCIBE COMO UN ELEMENTO NUEVO E INNOVADOR CUYA FUNCIÓN ES ESTABLECER UNAS BASES DE
ADEMÁS SE QUIERE DAR RESPUESTA A LAS NUEVAS FORMAS DE PRODUCCIÓN QUE SE DESARROLLAN DURANTE ESTA ÉPOCA DE NUESTRA VIDA, DONDE LA COLABORACIÓN ENTRE
DEPORTES
DIFERENTES PROFESIONALES ENRIQUECEDORA.
ESPACIOS DE RECREO Y DISFRUTE PARA REUNIRSE Y RELACIONARSE.
ES
NECESARIA
Y
SE PROPONE UNA PIEZA CONTINUA(RECUERDA LA PARCELACIÓN ACTUAL DEL POLÍGONO) QUE HA SIDO TENSIONADA Y RASGADA HASTA LA APARICIÓN DE UNA SERIE DE LLENOS Y VACÍOS TANTO EN DIRECCIÓN VERTICAL COMO EN HORIZONTAL, LIBERANDO LA PLANTA
JOVENES
ESPACIOS SEGUROS PARA JUGAR
ESPACIOS REUNIÓN
ESPACIOS ESTUDIO
ESPACIOS DIVERSIÓN
ESPACIOS CÓMODOS Y DISEÑADOS PARA EL TRABAJO COLABORATIVO + ESPACIOS DE OCIO
1-MATERIALES ECO:
4-SOLEAMIENTO
SE TRATA DE UNA SELECCIÓN DE MATERIALES RECICLADOS, ECOLÓGICOS Y SOSTENIBLES QUE SERÁN LOS SUSTITUTOS DE MATERIALES HABITUALES EN LA ARQUITECTURA. ADEMÁS DE REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO DE LA PRODUCCIÓN, ABARATAN LOS COSTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y SON MAS BENEFICIOSOS PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LAS PERSONAS.
LA PROTECCIÓN SOLAR DE LA ENVOLVENTE EN LAS ORIENTACIONES ESTE, SUR Y OESTE SE REALIZARÁ POR MEDIOS Y SISTEMAS NATURALES CUYO PRINCIPAL ELEMENTO ES LA VEGETACIÓN. ADEMÁS DE SISTEMAS QUE ARROJAN SOMBRA TAMBIÉN PROPORCIONARÁN AISLAMIENTO TÉRMICO AL EDIFICIO.
SALA DE EXPOSICIÓN ESPACIOS DE DESCANSO ADMINISTRACIÓN
SALA POLIVALENTE MEDIATECA COWORKING
a-PANELES ECOBOARD b-LANA DE OVEJA
BAJA EN EL ESPACIO CENTRAL E INTRODUCIENDO EL ESPACIO PRIVADO DE LA CALLE EN EL INTERIOR DE LA PARCELA.
GIMNASIO GUARDERÍA
DENTRO DEL EDIFICIO EL COWORKING OCUPA EL ESPACIO CENTRAL DE CONEXIÓN Y UNIÓN ENTRE LAS DOS PIEZAS ESTANDO CONECTADO
TRABAJADORES TEMPORALES
CAFETERIA-RESTAURANTE
VISUALMENTE O DIRECTAMENTE CON TODO EL PROGRAMA.
c-CAUCHO RECICLADO ESPACIOS DE TRABAJO FLEXIBLES
ESPACIOS DE DEPORTE
ESPACIOS DE DESCANSO
d-PINTURA ECO
ESPACIOS DE SOCIALIZAR
GRAN VARIEDAD DE ACTIVIDADES+ ESPACIOS DE DESCANSO+ CULTURA
4-VEGETACIÓN LA INTRODUCCIÓN DE LA VEGETACIÓN EN LA PARCELA CREA UN MICROCLIMA CONFORTABLE AL VISITANTE ADEMÁS DE SER LA MEJOR OPCIÓN PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN DE UN ESPACIO DE PRODUCCIÓN COMO ES UN ÁREA INDUSTRIAL.
VISITANTES EXTERNOS
ESPACIOS REUNIÓN
CONCIERTOS
ESPACIOS DIVERSIÓN
CENTRO LABAN HERZOG & DE MEURON-LONDON
ESPACIOS DE DESCANSO+ACTIVIDADES CULTURALES+ OCIO
TRABAJADORES EXTERIORES
ESPACIOS DE SOCIALIZAR
MEDIATECA PÚBLICA
ESPACIOS REUNIÓN
LA SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL EDIFICIO Y LAS ABUNDANTES PRECIPITACIONES HACE QUE SEA PROPICIO EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE RECOGIDA Y REUTILIZACIÓN DE AGUA. EL USO Y LA REUTILIZACIÓN DEL AGUA PARA EL RIEGO DE TODAS LAS ZONAS AJARDINADAS GENERA UN IMPORTANTE AHORRO EN CUANTO A LA DEMANDA DE AGUA DE LA RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO.
LACATON & VASSAL
FAMILIAS
DURANTE LAS HORAS DE OSCURIDAD LA LUZ INTERIOR DEL EDIFICIO ES PROYECTADA AL EXTERIOR ILUMINANDO EL ENTORNO Y GENERANDO LA SENSACIÓN DE SEGURIDAD QUE PERMITIRÁ A LOS USUARIOS PERMANECER EN LA ZONA DEL POLÍGONO FUERA DE LAS HORAS DE TRABAJO.
UNIVERSIDAD DE GRENOBLE 2001
UNA FACHADA TRANSLUCIDA PERFORADA ESTRATEGICAMENTE AYUDA AL VISITANTE EXTERIOR QUE ACUDE AL AREA POR RAZONES EXTERNAS A VERSE INCLUIDO Y ATRAIDO POR LA VIDA INTERIOR QUE SE DESARROLLA EN LA PARCELA, TANTO DENTRO DEL EDIFICIO COMO EN LA HUELLA.
ESPACIOS ACTIVIDADES FAMILIAR
ESPACIOS REUNIÓN
HORAS DE USO DEL EDIFICIO 00:00H
04:00H
08:00H
12:00H
16:00H
20:00H
RETROALIMENTACIÓN ENTRE LO PRIVADO Y LO PÚBLICO
EL POLICARBONATO ES UN MATERIAL TRANSLUCIDO EN EL QUE SE GENERAN SOMBRAS DEJANDO INTUIR LO QUE OCURRE AL OTRO LADO PERO MANTENIENDO LA PRIVACIDAD.
FACILIDADES Y UNA GRAN VARIEDAD DE ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y ADULTOS
ESPACIOS DE GUARDERÍA
Y POR OTRO LADO UNA HUELLA COMO UN ESPACIO MARCADO EN EL TERRENO. LA HUELLA ES ENTENDIDA COMO ZONA DE PRODUCCIÓN MATERIAL Y ESPIRITUAL. PRODUCCIÓN TANTO DE TRABAJO COMO DE EXPERIENCIAS Y RELACIONES SOCIALES QUE SE PRODUCEN GRACIAS A LAS "ATIVIDADES IMPREVISTAS".
FACHADA DE POLICARBONATO:
ACTIVIDADES CULTURALES
ANTIGüA ZONA DE TRABAJO-NUEVA ZONA DE PRODUCCIÓN LA LOCALIZACIÓN DE LA NAVE PRINCIPAL DEL EDIFICIO EXISTENTE SERÁ UTILIZADA PARA ESTABLECER LA NUEVA ZONA DE PRODUCCIÓN. ESTE
ESPACIO SERÁ DENOMINADA COMO "LA HUELLA". ENTENDIENDO EL TERMINO HUELLA COMO PRIMERO UN LUGAR DONDE ANTES HUBO UN ESPACIO DESTINADO A UN FIN.
2-CIRCULO DEL AGUA ACTIVIDADES CULTURALES
ESTAS CONEXIONES SON POSIBLES DEBIDO A LA AUSENCIA DE DISTRIBUCIONES EN LOS ESPACIOS, SERÁ EL PROPIO MOBILIARIO Y LOS ACABADOS LOS QUE DEFINAN LOS ESPACIOS.
24:00H
ANCIANOS
3-CLIMATIZACIÓN NATURAL
ESPACIO PÚBLICO ANTIGUO MATADERO MADRID
LA VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO SE REALIZARÁ A PARTIR DE UN CORREDOR INVERNADERO VENTILADO MECÁNICAMENTE POR SENSORES DE TEMPERATURA CON PROTECCIÓN NATURAL. EXISTE TRANSFERENCIA DE ENERGÍA POR CONVECCIÓN Y POR CORRIENTES DE AIRE.
JÓVENES TRABAJADORES TEMPORALES
MAQUETA DE TRABAJO BASADA EN BLOQUES DE DIFERENTES COLORES, DONDE SE ASIGNA A CADA USO UN COLOR. SE ESTUDIA LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES BLOQUES.
IDEA DE RASGADO:
VISITANTES EXTERNOS TRABAJADORES EXTERIORES FAMILIAS
PROCESO DE GENERACIÓN
1
2
BLOQUE COMPACTO (LA PARCELACIÓN ACTUAL DEL POLíGONO)
3
4
PROCESO DE RASGADO=
CREACIÓN DE VACÍOS=
CAPTACIÓN DE LUZ
CREACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO
CONDENSADOR SOCIAL REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CENTRO DE GESTIÓN I+D+I EN MODALIDAD DE COWORKING COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
5
6
EXTRUSIÓN DE LA TORRE= CREACIÓN DE HITO
7
CUBIERTA INCLINADA EXTENSA= REUTILIZACIÓN AGUA DE LLUVIA
8
EXTRUSIÓN DEL VOLADIZO= MIRADOR A LA CIUDAD
9
10
11
VACIADO DE LA PLANTA BAJA=LIBERACIÓN DE LA HUELLA= INTRODUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
INTRODUCCIÓN DE VEGETACIÓN= PROTECCIÓN NATURAL
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IDEA
a02
CUBIERTA JARDÍN ACCESO
APARCAMIENTO DE BICICLETAS
HUERTAS EXPERIMENTALES ESPACIO MIRADOR-FARO CAFETERIA ABIERTA 24H
SALA POLIVALENTE
SALA POLIVALENTE DESTIANDA A PROYECCIONES
MURO DE HORMIGÓN BIOLÓGICO
TORRE COMO ICONO EN EL POLÍGONO
SALA DE EXPOSICIONES
GUARDERIA REUTILIZACIÓN AGUA DE LLUVIA
CUBIERTA INCLINADA DE ZINC RECOGIDA Y RECICLADO DE AGUA DE LLUVIA
ZONAS D EJUEGO ASOCIADAS A LA GUARDERIA RESTAURANTE-BUFFET PARA TRABAJADORES
ZONAS DE DESCANSO
SALAS DE TRABAJO CO-WORKINGS FACHADA TRANSLUCIDA DE POLICARBONATO MEDIATECA
MUEBLES RECICLADOS
CORREDOR INVERNADERO
GIMNASIO
FACHADA VERDE COMO CELOSÍA VEGETAL DE MURO CORTINA
SALAS DE ACTIVIDADES
CAFETERÍA FARO
CUBIERTA JARDÍN
ZONAS DE DESCANSO
FACHADA VERDE
CUBIERTA RECOGEDORA DE AGUA DE LLUVIA
ZONA DE PRODUCCIÓN
SALA POLIVALENTE APARCAMIENTOS
CORREDOR INVERNADERO VENTILADO VEGETACIÓN PROTECTORA
APARCAMIENTOS HUERTAS EXPERIMENTALES
LA HUELLA ANTERIOR ZONA DE PRODUCCIÓN NAVE PREEXISTENTE
CONDENSADOR SOCIAL REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CENTRO DE GESTIÓN I+D+I EN MODALIDAD DE COWORKING COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
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AXONOMETRICA
a03
PLANTA BAJA
10,7
6
7,5
10
10
10
8
10
LA PLANTA BAJA SE DESARROLLA EN DOS BLOQUES QUE DELIMITAN UN ESPACIO INTERIOR PUBLICO LLAMADO "LA HUELLA" CON EL QUE SE PRETENDE INTRODUCIR LA CALLE EN LA PARCELA Y DINAMIZAR EL ESPACIO PÚBLICO. DENTRO DEL BLOQUE A SE DESARROLLA UN PROGRAMA DEDICADO AL TRABAJADOR Y EN EL BLOQUE B SE SITUA EL PROGRAMA MAS DEDICADO AL VISITANTE EXTERNO. POR LO QUE LA PARCELA SERÁ ORDENADA A PARTIR DE LA INTERCALACIÓN DE FRANJAS DURAS, BLANDAS O MIXTAS.
10
SUPERFICIES PTA BAJA CAFETERÍA:
23 17
19
16
18
25
22
21
24
27
29
26
28
31 30
33
35
32
37
34
39
36
38
41 40
43 42
45 44
47 46
49 48
20
228,00m²
P2
BLOQUE DE SERVICIO 1(BS1) COCINA + ALMACÉN+ WC+ LIMPIO+RECEPCIÓN
65,00m²
VESTÍBULO 1
55,00m²
CON UN CARÁCTER MAS PÚBLICO SIRVE DE NEXO DE UNIÓN PARA LA SALA POLIVALENTE Y LA CAFETERÍA.
50
426,00m² REFERENCIA
SALA POLIVALENTE 51
SE DESARROLLA LONGITUDINALMENTE COMO UNA SUCESIÓN DE DOBLES ESPACIOS. DIFERENCIADA EN DOS PARTES MUY CONCRETAS, AMBAS DINÁMICAS Y TRANSFORMABLES, EN LA SEGUNDA SE DISPONE INCLUSO UN ESPACIO TRANSFORMABLE DE PROYECCIÓN, PRESENTACIÓN O CONFERENCIA.
P1
201,00m²
DESCANSO ASOCIADA A LA S.POLIVALENTE
45,00m² SALA DE EXPOSICIÓN: ESPACIO ABIERTO Y DIÁFANO
WC+ALAMACEN ASOCIADO A LA S.P.
P2
JUNTO AL ACCESO DE LA PARCELA CON CAPACIDAD
VESTÍBULO 2 + ZONA DE EXPOSICIÓN146,00m² DE APERTURA AL EXTERIOR PARA LA REALIZACIÓN CON UN CARÁCTER MAS PRIVADO, DEDICADO A LOS TRABAJADORES DEL COWORKING. COMPARTE UBICACIÓN CON EL ESPACIO TRANSFORMABLE Y DINÁMICO DE EXPOSICIÓN.
0
-1,5
0
-1,5
ESPACIO DE PRESENTACIÓN Y PROYECCIÓN FUNDACIÓN PEDRO BARRIE DE LA MAZA EN VIGO MANSILLA+ TUÑON ARQUITECTOS
BLOQUE DE SERVICIO 2 (BS2)
9,6
11
P1
P1
ESQUEMA CAFETERÍA FOCO
SE DESARROLLA EN LA PLANTA BAJA DE LA TORRE, SIENDO EL PRIMER ESPACIO QUE SE PERCIBE A MEDIDA QUE NOS APROXIMAMOS AL EDIFICIO (FOCO). ACRISTALADA EN TODO SU PERÍMETRO, PERMITE LA POSIBILIDAD DE OBTENER UNA VISIÓN DEL MUNDO INTERIOR DE LA PARCELA, CON EL QUE ESTÁ ÍNTIMAMENTE RELACIONADO.
DE EXPOSICIONES AL AIRE LIBRE Y RELACIONADO CON LA ADMINISTRACIÓN POR MEDIO DE UN ESPACIO A DOBLE ALTURA, QUE ADEMÁS PERMITE LA EXPOSICIÓN DE ELEMENTOS VERTICALES
18,00m²
BLOQUE DE SERVICIO 3 (BS3)
GUARDERÍA
268,00m² TEORÍA DE LOS RINCONES: CONSISTE EN LA DIVIDIDA EN DOS AREAS, UNA PRIMERA DE COMEDOR Y UNA SEGUNDA DE COLOCACIÓN DE DOS ALFOMBRAS DE GRAN TAMAÑO EN TORNO A LAS QUE SE DESARROLLARÁN LAS JUEGOS. LAS DINÁMICAS DIARIAS DENTRO DE LA GUARDERIA ESTÁN DIFERENTES ACTIVIDADES. CADA RANGO DE EDAD ORDENADAS EN TORNO A LA TEORIA DE LOS RINCONES. TIENE UNA ALFOMBRA Y EL HECHO DE COMPARTIR HABITACIÓN FACILITA LA LABOR DEL CUIDADOR, PUDIENDO TENER CONTROLADOS A TODOS LOS PATIOS ASOCIADOS A LA GUARDERÍA 320,30m² NIÑOS EN TODO MOMENTO. PT1:140,34m2 REFERENCIA DE JUEGOS RECICLADOS PARA NIÑOS PT2:179,96m2 AMBAS SALAS DE LA GUARDERÍA ESTÁN RELACIONADAS CON DOS PATIOS DE JUEGO, DONDE LOS NIÑOS PODRÁN DISFRUTAR EL AIRE PURO MANTENIENDO SU SEGURIDAD. EN SU INTERIOR SE DISPONEN UNA SERIE DE JUEGOS CON ELEMENTOS RECICLADOS.
P1
20,1
21,5
P2
HUERTAS ASOCIADAS A LA GUARDERÍA 506,00m²
4
-1,5
P1
0
SE DECIDE OCUPAR UNA PARTE PERMEABLE DEL TERRENO PARA LA COLOCACIÓN DE UN ENTRAMADO DE HUERTAS QUE SERÁN CULTIVADAS Y TRABAJADAS POR LOS NIÑOS DE LA GUARDERÍA. ESTAS ACTIVIDADES FAVORECEN LAS DINÁMICAS DE MOVILIDAD Y APRENDIZAJE DE LOS MAS PEQUEÑOS Y LOS ACERCAN A LA NATURALEZA, INCULCÁNDOLES UNA IDEA SOSTENIBLE DE PRODUCCIÓN. LOS ALIMENTOS SERÁN UTILIZADOS EN LA CAFETERÍA.
-1,5
P1 32,60m² 47,60m²
BLOQUE DE SERVICIO 4 (BS4) 4,5
BLOQUE DE SERVICIO 5 (BS5)
APARCAMIENTO DE BICICLETAS
12,2
CORREDOR INVERNADERO
17
P1
P5
PT1
PT2
P5
P4
286,85m²
REFERENCIA CORREDOR INVERNADERO: UNIVERSITY INSTITUTE IN GRENOBLE LACATTON &VASSAL
ESPACIO LONGITUDINAL ACRISTALADO TÉRMICAMENTE CONTROLADO POR MEDIOS NATURALES VEGETALES EXTERIORES E INTERIORES Y VENTILADO POR MEDIOS MECÁNICOS QUE FUNCIONA COMO MÉTODO DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL, ECOLÓGICA Y SOSTENIBLE EN EL EDIFICIO. ADEMÁS TIENE UN CARÁCTER DE ESPACIO DE DESCANSO Y CIRCULATORIO.
P1 P2
124,72m²
SE TRATA DE UN ESPACIO PROTEGIDO Y CERRADO PARA ALMACENAJE DE LOS VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS DE LOS TRABAJADORES. ADEMÁS SE DISPONEN DOS ESPACIOS MAS AL AIRE LIBRE, RELACIONADOS CON LOS ACCESOS, PARA USO PÚBLICO.
REFERENCIA TALLERES DE NIÑOS RELACIONADOS CON HUERTAS NURSERY SCHOOL WINNER OF THE AWR INTERNATIONAL IDEAS COMPETITION
3,9
REFERENCIA "LA HUELLA" ANTIGUO MATADERO MADRID
P1
"LA HUELLA"
VEGETACIÓN CORREDOR INVERNADERO
VEGETACIÓN PROTECTORA
H4
H2 H1
H3
H1
H6 HUERTO EXPERIMENTAL ASOCIADO A LA GUARDERÍA
7
7
10
15
1881.77m2
TOTAL SUPERFICIES CONSTRUIDAS
2207.42m2
1-HORMIGÓN IMPRESO:ACABADO DURO PARA TODA LA PLANTA BAJA, DIFERENCIANDO LA IMPRESIÓN EN EXTERIORES E INTERIORES. 2-HORMIGON ECOLÓGICO: MEZCLA DE HORMIGÓN Y VEGETACIÓN PARA ZONAS DE APARCAMIENTO DE COCHES Y BICIS. 3-MADERA RECICLADA: 4-CAUCHO RECICLADO: 5-LINOLEO ECOLÓGICO: MEZCLA DE MADERAS COLOCADAS EN SITUADO EN LAS ZONAS DE JUEGOS PAVIMENTADO DE LA GUARDERIA TODA LA PLANTA BAJA Y LA TORRE. EXTERIORES DE LA GUARDERIA
P4
76,8 5
TOTAL SUPERFICIES ÚTILES
PALETA DE PAVIMENTOS
H5
7,7
1486,20m²
ESPACIO PÚBLICO EN EL INTERIOR DE LA PARCELA QUE SE DESARROLLA EN LA HUELLA DE LA NAVE DE TRABAJO DEL EDIFICIO ANTERIOR. SE GENERAN ESPACIOS CON DIFERENTES CUALIDADES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ATRACTIVAS COMPLEMENTARIAS AL TRABAJO REALIZADO EN EL COWORKING. SU FINALIDAD ES AUMENTAR LA VIDA PÚBLICA DEL POLÍGONO Y COMENZAR A MEJORAR SU ESPACIO PÚBLICO PARA DINAMIZARLO Y CONVERTIRLO EN ESPACIO SOCIAL.
13
15
P3
8,8
P1
P2
P5
P4
PLANTA BAJA E.1:200
PALETA DE VEGETACIÓN SELECCIÓN DE ESPECIES AUTOCTONAS CAPACES DE DESARROLLARSE EN VALLADOLID CON FACILIDAD Y EXISTO HUERTO EXPERIMENTAL ASOCIADO A LA GUARDERÍA
SE SELECCIÓNAN PLANTAS QUE NO NECESITAN GRAN CANTIDAD DE RIEGO Y FACILES DE CULTIVAR: 1-TOMATERA 2-BERENJENA 3-CEBOLLA 4-ZANAHORIA 5-ARBOL FRUTAL-MANZANO 6-PLANTAS AROMÁTICAS
VEGETACIÓN PROTECTORA CATALPA:
H1
H3
H4 H2
H5
ARBOL DE HOJA CADUCA Y FRONDOSA DE CRECIMIENTO RAPIDO QUE ESTÁ PREPARADO PARA SU DESARROLLO EN NUCLEOS URBANOS POR SU ALTA RESISTENCIA A LA CONTAMINACIÓN. ALCANZA HASTA LOS 15m DE ALTURA Y 5m DE DIAMETRO DE COPA. SUS HOJAS SON GRANDES EN FORMA DE CORAZÓN CAPACES DE PROPORCIONAR UNA SOMBRA DENSA Y FRESCA. LA FOLIACIÓN SE DESARROLLA A PRINCIPIOS DE PRIMAVERA.
VEGETACIÓN CORREDOR INVERNADERO
VEGETACIÓN VACIOS
MEZCLA DE PLANTAS DE INTERIOR CAPACES DE DESARROLLARSE EN ESPACIOS POCO SOLEADOS QUE MEZCLA DE ARBOLES DE HOJA CADUCA Y SE DESARROLLAN VERTICALMENTE PERENNE DE DENSIDAD DE RAMAJE LIGERA Y TAMAÑO MEDIO Y PEQUEÑO( 4Y 8m). CAPACES DE PERMITIR LA PERMEABILIDAD VISUAL EN LA 1-PACHIRA AQUATICA 2-FICUS LYRATA 3-KENTIA 4-JAZMIN PARCELA Y ARROJAR UNA LIGERA SOMBRA VARIAN SU COLOR A LO LARGO DE LAS ESTACIONES Y RESISTE LA CONTAMINACIÓN DE LA CIUDAD.
FACHADA VERDE
CUBIERTA JARDÍN
MEZCLA DE PLANTAS TREPADORAS INVASIVAS CON RAICES AEREAS DE HOJA PERENNE(80%) Y HOJA CADUCA (20%) CON CAPACIDAD DE INVADIR CUALQUIER SUPERFICIE CON ASPECTO RÚSTICO Y ROBUSTO. 1-JAZMIN DE FLOR 2-VID ORNAMENTAL 3-HIEDRA 4ENREDADERA TROMPETA
FV2
FV3
FV1
FV4
MEZCLA DE PLANTAS AUTÓCTONAS AROMATICAS QUE NECESITAN DE TERRENOS SECOS O ARENOSOS PARA SU DESARROLLO. MANTENIMIENTO BAJO 1-LAVANDA 2-SEDUM 3-OREGANO 4-TOMILLO
CJ2
CJ4
CJ1 CJ3 CJ4
H6
CONDENSADOR SOCIAL REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CENTRO DE GESTIÓN I+D+I EN MODALIDAD DE COWORKING COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
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PLANTA BAJA e:1/200
CJ2
10
a04
ESQUEMAS DE PRODUCCIÓN
1
NAVE PREEXISTENTE
2
LA HUELLA: ANTIGUA ZONA DE TRABAJO-NUEVA ZONA DE PRODUCCIÓN LOCALIZACIÓN ACTUAL DE LA NAVE DE TRABAJO DE 8m DE ALTURA Y 20 m DE ANCHO DENTRO DEL EDIFICIO EXISTENTE.
NUEVA LOCALIZACIÓN DESTINADA A LOS ESPACIOS DE COWORKING EN PLANTA PRIMERA Y A LOS ESPACIOS PARA ACTIVIDADES IMPREVISTAS EN PLANTA BAJA.
3
4
PLANTA DE SITUACIÓN EDIFICIO EXISTENTE
2
6
SE GENERÁ UN ESPACIO ABIERTO EN EL ANTIGUO ESPACIO DE PRODUCCIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE DONDE SE PRETENDEN CREAR "MICROTERRITORIOS" ENTENDIDOS COMO PEQUEÑOS ESPACIOS DE USO INDEFINIDO QUE PUEDEN SER APROPIADOS POR EL VISITANTE EXTERIOR O EL PROPIO TRABAJADOR DEL EDIFICIO.
REFERENCIA: ANTIGUO MATADERO MADRID
7
8
ESQUEMAS DE PERMEABILIDAD VISUAL EN LA ZONA DE PRODUCCIÓN
DENTRO DE LA HUELLA SE DESARROLLARÁN LO QUE DENOMINAREMOS ACTIVIDADES IMPREVISTAS: -CONCIERTOS MUSICALES DE PEQUEÑOS GRUPOS
AUTÓCTONOS -REPRESENTACIONES TEATRALES O DE ESPECTÁCULO -MERCADOS TRANSFORMABLES DONDE SE PODRÍA VENDER PRODUCTO REALIZADO EN LOS COWORKINGS, ALIMENTOS ECO DE LA HUERTA O PRODUCTOS EXTERIORES. -FERIAS DE ARTESANÍA O GASTRONÓMICAS. -EXPOSICIONES ARTÍSTICAS YA SEA DE ARTE
1
5
LA HUELLA: ESPACIO DE LLAMADA
REALIZADO EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO O EXTERIORES. -ESPACIOS DE RELAX COMO TERRAZAS DE LA CAFETERÍA. -ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMPLEMENTARIAS AL GIMNASIO COMO CLASES DE YOGA, PILATES... -CHARLAS O COLOQUIOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO DESARROLLADO EN LOS COWORKINGS.
REVITALIZACIÓN DEL POLÍGONO COMO ESPACIO VISITABLE.
INTRODUCCIÓN DE LA CALLE EXTERIOR EN EL INTERIOR DE LA PARCELA.
RETROALIMENTACIÓN ENTRE LA VIDA PÚBLICA Y LA PRIVADA
ESPACIOS DESDE DONDE MIRAR
ESTE-OESTE
NORTE-SUR CONVERTIR EL ESPACIO PÚBLICO EN ESPACIO SOCIAL, DONDE LAS PERSONAS ENTABLEN RELACIONES SOCIALES.
OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES IMPREVISTAS
ELIMINACIÓN DE LA BARRERA CALLE-PARCELA COMO PÚBLICO-PRIVADO
MANTENER LA ACTIVIDAD EN EL POLÍGONO LAS 24H DEL DÍA
DENSIFICACIÓN DE UN AREA QUE ACTUALMENTE ES UNICAMENTE DE TRABAJO.
PLANTA DE SITUACIÓN HUELLA PROPUESTA
CONCLUSIÓN: ENRIQUECER EL ENTORNO DEL POLÍGONO
SE COLOCAN VENTANAS PARA MIRAR FORMADAS POR VIDRIOS TRANSLÚCIDOS DE GRAN TAMAÑO EN LAS FACHADAS DE POLICARBONATO PERMITIENDO UNA PERMEABILIDAD TOTAL EN ALGÚN PUNTOS ESPECIFICO'S, DEJANDO VER LO QUE OCURRE EN LA ZONA DE PRODUCCIÓN
TODOS LOS PAÑOS VERTICALES PERPENDICULARES A ESTA DIRECCIÓN ESTÁN DESARROLLADOS POR UNA CARPINTERIA MODULADA CADA 1m QUE PERMITE TENER UNA VISIÓN GLOBAL DEL TRABAJO QUE SE ESTA DESARROLLANDO EN LOS ESPACIOS DE COWORKING, TANTO DESDE PLANTA BAJA COMO DESDE PLANTA PRIMERA
ESQUEMAS DE PERMEABILIDAD PEATONAL(RECORRIDO) EN LA ZONA DE PRODUCCIÓN
NORTE-SUR
ESPACIOS DESDE DONDE MIRAR
ESTE-OESTE
RECORRIDOS PEATONALES INTERCAMBIADOR MODAL BICICLETA-PEATONAL
EL RECORRIDO PEATONAL QUE SE REALIZA POR "LA HUELLA" CONSTA DE ESPACIOS A COTA 0 ESPACIOS SECCIÓN DE ZONA DE PRODUCCIÓN= ANTIGÚA ZONA DE TRABAJO."LA HUELLA"
INTERMEDIOS Y ESPACIOS A COTA -1.5 FORMANDOSE UNA SUCESIÓN DE RAMPAS DE PAVIMENTACIÓN DURA Y BLANDA DONDE SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES IMPREVISTAS.
LA SUCESIÓN DE ESPACIOS A DOBLE ALTURA, CUBIERTOS, Y A DIFERENTE COTA PROPORCIONA UN RECORRIDO DINÁMICO QUE SE SOLAPA CON LAS DINÁMICAS DE LAS RELACIONES SOCIALES GENERADAS TANTO EN PLANTA BAJA COMO EN PLANTA PRIMERA.
APARCAMIENTO DE BICICLETAS
CAFETERIA ABIERTA 24H RESTAURANTE-BUFFET PARA TRABAJADORES
SECCIÓN AB E: 1/200
VISTA DESDE EL COWORKING 2
VISTA DESDE LA GRADA VEGETAL DE LA HUELLA
SALAS DE TRABAJO CO-WORKINGS
GIMNASIO
CAFETERÍA FARO
CUBIERTA JARDÍN
FACHADA VERDE
CUBIERTA RECOGEDORA DE AGUA DE LLUVIA
A
B
VEGETACIÓN "LA HUELLA" MEZCLA DE ARBOLES DE HOJA CADUCA Y PERENNE DE DENSIDAD DE RAMAJE LIGERA Y TAMAÑO MEDIO Y PEQUEÑO( 4Y 8m). CAPACES DE PERMITIR LA PERMEABILIDAD VISUAL EN LA PARCELA Y ARROJAR UNA LIGERA SOMBRA VARIAN SU COLOR A LO LARGO DE LAS ESTACIONES Y RESISTE LA CONTAMINACIÓN DE LA CIUDAD.
CONDENSADOR SOCIAL REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CENTRO DE GESTIÓN I+D+I EN MODALIDAD DE COWORKING COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
PFG-C O W O R K I N G
A L U M N A : FÁTIMA RUBIO MATEO
COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
SEPTIEMBRE
T U T O R : ENRIQUE JEREZ ABAJO ETSA VALLADOLID
"HUELLA" NUEVA ZONA DE PRODUCCIÓN
2016
10
a05
PLANTA PRIMERA
33
37
LA PLANTA PRIMERA SE ORDENA ENTORNO A LOS ESPACIOS DE COWORKING SITUADOS EN LA PARTE SUPERIOR DE "LA HUELLA" ANTIGUA NAVE DE PRODUCCIÓN. ESTOS FUNCIONAN COMO ELEMENTO COMUNICADOR ENTRE EL BLOQUE A Y EL BLOQUE B, DIFERENCIADOS EN PLANTA BAJA PERO UNIDOS EN PLANTA PRIMERA. EN EL BLOQUE B SE DESARROLLA UNA IDEA DE ATRIO, ENTENDIDA COMO UN ESPACIO PERIMETRAL QUE MIRA AL CENTRAL, POR LO QUE LAS ÁREAS DE DESCANSO SON INTERCALADAS ENTRE LAS DOBLES ALTURAS DE LA SALA POLIVALENTE GENERANDO CONEXIONES VISUALES ENTRE ESPACIOS DE DESCANSO, DE TRABAJO Y DE EXPOSICIÓN. POR OTRO LADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUE A SE COLOCA LA ADMINISTRACIÓN Y LA MEDIATECA. LA ORDENACIÓN SE REALIZA A BASE DE UN TAPIZ DE LLENOS-VACIOS Y OPUESTOS.
45
50
LLENOS Y VACÍOS
ESQUEMAS DE ORGANIZACIÓN
51
PIEZAS
ZD2
ESTRUCTURA
ESPACIOS DE SERVICIO
VACIOS
SALA POLIVALENTE
ACCESO+EXPOSICIÓN
GUARDERÍA
RESTAURANTE
SALAS DE DESCANSO
COWORKING
ZD1 ZD3
BS2 BS1
CAFETERÍA Coworking 1
Coworking 2
Coworking 3
Coworking 4
Coworking 5
CORREDOR INVERNADERO
ADMINISTRACIÓN
MEDIATECA
GIMNASIO A
GIMNASIO B
CAFETERIA MIRADOR
CUBIERTA JARDIN
CUBIERTA DE ZINC
APARCAMIENTOS DE BICI
BS3
BS4 Administración mda
ESPACIOS A COTA <0m
VEGETACIÓN DENSIDAD BAJA
mdb
INSTALACIONES
VEGETACIÓN DENSIDAD ALTA
SUPERFICIES PTA PRIMERA RESTAURANTE PARA TRABAJADORES:160,3m² REFERENCIA ESPACIOS DE DESCANSO DESARROLLADO EN LA PLANTA PRIMERA RELACIONADO VISUALMENTE CON LA CAFETERÍA POR UNA DOBLE ALTURA Y CONECTADO DIRECTAMENTE CON LAS SALAS DE DESCANSO DE LOS COWORKINGS. BLOQUE DE SERVICIO 1(BS1) BUFFET + ALMACÉN+ WC
ZONAS DE DESCANSO Y OCIO:
ZD1: 60.4m2 ZD2:83.56m2 ZD3:54.66m2
PLANTA PRIMERA E.1:200 COTA 4.7m
OFICINAS DE GOOGLE Y SKYPE.
REFERENCIA DE CORREDOR INVERNADERO LACATON Y VASSAL UNIVERSITY GRENOBLE
65,00m² 198,62m²
SALAS DE DESCANSO Y OCIO PARA LOS TRABAJADORES RELACIONADAS CON LOS COWORKINGS Y COMUNICADAS VISUALMENTE CON LA SALA POLIVALENTE. RELACIONADOS CON LAS DOBLES ALTURAS DE LA SALA POLIVALENTE CON UNA IDEA DE "ATRIO ROMANO" CON DOS ALTURAS.
BLOQUE DE SERVICIO 2(BS2) WC +ALMACEN
REFERENCIA DE ESPACIOS INTERIORES RELACIONADOS CON EL CORREDOR INVERNADERO USADO COMO AREA DE DESCANSO LACATON Y VASSAL UNIVERSITY GRENOBLE
29,50m²
ADMINISTRACIÓN + ZONA DE DESCANSO:
166,80m²
BLOQUE DE SERVICIO 3(BS3) WC
18,00m²
MEDIATECA A(mda):
108,80m²
ESPACIO DESTINADO A LA MEDIATECA CON PUESTOS PARA SENTARSE REFERENCIA DE ESPACIOS Y MUEBLES PARA EL COWORKING
MEDIATECA B(mdb):
REFERENCIA DE ESPACIO DE MEDIATECA CENTRO MULTIMEDIA DE OLORON.
119,60m²
ESPACIO DE MEDIATECA DESTINADO A ACTIVIDADES MAS LIVIANAS Y RELAJADAS.
BLOQUE DE SERVICIO 4(BS4) WC CORREDOR INVERNADERO
27m²
286,85 m²
ESPACIO LONGITUDINAL ACRISTALADO TÉRMICAMENTE CONTROLADO POR MEDIOS NATURALES VEGETALES EXTERIORES E INTERIORES Y VENTILADO POR MEDIOS MECÁNICOS QUE FUNCIONA COMO MÉTODO DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL, ECOLÓGICA Y SOSTENIBLE EN EL EDIFICIO. ADEMÁS TIENE UN CARÁCTER DE ESPACIO DE DESCANSO Y CIRCULATORIO.
COWORKINGS
985,41 m²
ESPACIOS DE TRABAJO DE CARÁCTER ABIERTO Y TRANSFORMABLE QUE SIRVEN COMO COMUNICADORES DE LOS DOS EDIFICIOS. DESDE LOS QUE EXISTEN RELACIONES VISUALES CON TODOS LOS ESPACIOS DEL EDIFICIO. SE DISPONEN UNO INDIVIDUAL Y DOS DOBLES QUE PUEDEN USARSE COMO UNO O DIFERENCIADOS.
B
A
TOTAL SUPERFICIES ÚTILES 2165,88m2 TOTAL SUPERFICIES CONSTRUIDAS 2597,77m2
CONDENSADOR SOCIAL REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CENTRO DE GESTIÓN I+D+I EN MODALIDAD DE COWORKING COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
SECCIÓN AB
PFG-C O W O R K I N G
A L U M N A : FÁTIMA RUBIO MATEO
COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
SEPTIEMBRE
T U T O R : ENRIQUE JEREZ ABAJO ETSA VALLADOLID
2016
PLANTA DE COWORKINGS e:1/200
10
a06
MUEBLE CORRIDO PARA LA MEDIATECA A: SE DESARROLLA UN MUEBLE REALIZADO CON MADERA RECICLADA Y ALUMINIO CON LA FINALIDAD DE CREAR ESPACIOS AEREOS DE ALMACENAJE.
ACERO RECICLADO
SIGUIENDO LA IDEA DE PROYECTO DE ESPACIOS
MADERA RECICLADA
LIBRES ORDENADOS POR EL MOBILIARIO EN ESTE CASO ES NECESARIO TENER UN MUEBLE QUE CUMPLA CON LAS NECESIDADES DE ALMACENAMIENTO NECESARIAS.
ZONA DE PRODUCCIÓN
PARA ELLO SE DISEÑA UNA PIEZA ÚNICA COMPUESTA POR DOS ELEMENTOS, UNO QUE FUNCIONARIA DE MESA DE TRABAJO Y OTRO DE ALMACENAMIENTO EN LA PARTE SUPERIOR.
0,7
8
MUEBLE CORRIDO PARA LA MEDIATECA A: 0,8
2,4
1 0,7
1,7
2,4
SECCIÓN AB e. 1/150
PLANTA 1/100
ALZADO 1/100
ALZADO 1/100
MUEBLE CONVERTIBLE PARA LOS COWORKINGS: SE DISEÑAN 3 ESPACIOS DE COWORKING, UNO INDIVIDUAL Y DOS DOBLES EN CASO DE QUE HAYA QUE CUBRIR UNAS NECESIDADES DE ESPACIOS MAYORES A LOS 200m2. SE DESARROLLAN ESPACIOS TOTALMENTE LIBRES
ZONA DE PRODUCCIÓN
ACERO RECICLADO MADERA RECICLADA
SIN COMPARTIMENTACIONES Y TOTALMENTE TRANSFORMABLES.
SE DISEÑAN PARA ESTOS ESPACIOS UNOS MUEBLES MIXTOS CON DOS PARTES DIFERENCIADAS: -
EN PRIMER LUGAR EL MUEBLE-ESTANTERIA FORMADO POR UNA PIEZA MACIZA BAJA DE PANELES ECOBOARD Y UNA SEGUNDA ALAMBRICA Y PERMEABLE DE ACERO RECICLADO. DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DEL TRABAJO QUE SE ESTE DESARROLLANDO ESTA ESTRUCTURA TENDRA UNAS FORMAS DE ALMACENAJE U OTRAS.
-
TABLEROS ECOBOARD
EN SEGUNDO LUGAR TENEMOS LAS MESAS DE TRABAJO QUE PUEDEN SER ADOSADAS AL MUEBLE O LIBERADAS Y ADOSADAS ENTRE ELLAS CREANDO MESAS DE TRABAJO MAS LARGAS O MAS CORTAS DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DEL MOMENTO.
SECCIÓN CD e.1/150
COWORKING COMO ESPACIO COMUNICADOR:
1
1
1
1
RELACIONES VISUALES:
3
PLANTA 1/100
1
2
3
2
2
2,5
2,8
3
RELACIONES PEATONALES:
ALZADO 1/100
4
5
6
ALZADO 1/100
7 POSIBLES COMBINACIONES DE MOBILIARIO
C
ZONAS DE DESCANSO
CORREDOR INVERNADERO
SALA POLIVALENTE
SALAS DE TRABAJO CO-WORKINGS
CUBIERTA JARDÍN
GUARDERIA
MEDIATECA
CUBIERTA RECOGEDORA DE AGUA DE LLUVIA
ZONAS D EJUEGO ASOCIADAS A LA GUARDERIA
MUEBLES RECICLADOS
HUERTAS EXPERIMENTALES
SALAS DE DESCANSO
COWORKING
MEDIATECA
A
D
CONDENSADOR SOCIAL REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CENTRO DE GESTIÓN I+D+I EN MODALIDAD DE COWORKING COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
B
INFOGRAFÍA CORREDOR INVERNADERO.
PFG-C O W O R K I N G
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COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
SEPTIEMBRE
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2016
SECCIONES TRANSVERSALES e:1/200
10
a07
PLANTA CUBIERTA
33
37
SE DESARROLLAN DOS TIPOS DE CUBIERTAS: UNA PRIMERA DE ZINC INCLINADA CON CARACTER INDUSTRIAL, CAPAZ DE RECOGER EL AGUA DE LLUVIA Y TRANSPORTARLO POR LAS JARDINERAS RECICLADAS HASTA ALMACENARLO EN UNOS DEPÓSITOS PARA SU FILTRACIÓN Y USO. EN SEGUNDO LUGAR UNA CUBIERTA PLANA AJARDINADA DE TIPO EXTENSIVO COMPUESTA POR PLANTAS AUTÓCTONAS DE LA COMARCA. ESTA CUBIERTA SE DESARROLLA EN LA PARTE SUPERIOR DEL CORREDOR INVERNADERO OFRECIENDO LAS SIGUIENTES BENEFICIOS: -SON CAPACES DE HUMEDECER EL AMBIENTE Y REDUCIR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE ESPACIOS HOSTILES COMO PUEDE SER UN POLÍGONO EXENTO DE VEGETACIÓN. FUNCIONAN COMO UN FILTRO AMBIENTAL CAPAZ DE DISMINUIR EL CO2 PRODUCIENDO OXÍGENO. -FUNCIONA COMO UN AISLAMIENTO TÉRMICO MUY POTENTE QUE REFRESCARÍA EL INTERIOR HASTA 4º EN VERANO Y EVITARÍA LAS PERDIDAS DE TEMPERATURA POR LA CUBIERTA EN INVIERNO.
45
ESQUEMA RECOGIDA Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA
LISTA DE MATERIALES ECOLÓGICOS UTILIZADOS EN EL EDIFICIO.
PTE 16,2%
PTE 16,2%
BAMBU RECICLADO SE TRATA DE UN MATERIAL REALIZADO A BASE DE FIBRAS DE BAMBU ORGANICO Y BIO DEGRADABLE Y FTALATOS, COMPUESTOS NATURALES PARA AUMENTAR LA PLASTICIDAD DEL MATERIAL. EL BAMBU ES CONSIDERADO UN MATERIAL SOSTENIBLE POR SU RAPIDED DE CRECIMIENTO Y POR LA NO NECESIDAD E SEMILLA PARA REPRODUCIRSE. ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO APRA REALIZAR EL BANCO-JARDINERA DE LOS CORREDORES INVERNADEROS Y LAS BARANDILLAS DE LOS APARCAMIENTOS DE BICICLETAS.
PTE 16,2%
BS1
PTE7,6%
PTE7,6%
ACERO PARA ESTRUCTURAS RECICLADO EL ACERO ES UN MATERIAL QUE PUEDE SER RECICLADO SIN MERMAR SU CALIDAD DENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN. LA REHUTILIZACIÓN DEL ACERO REDUCE HASTA EN UN 55% LA HUELLA DE CARBONO. EL ACERO RECICLADO SE UTILIZARÁ EN LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO.
TABLEROS ECOBOARD LOS PANELES ECOBOARD SON FABRICADOS A PARTIR DE RESIDUOS AGRÍCOLAS (AGRO FIBRA), MEZCLADOS CON UNA RESINA NATURAL Y COMPRIMIDOS A ALTAS TEMPERATURAS PARA DARLES FORMA Y TEMPERATURA. SE UTILIZAN COMO SUSTITUTOS DE LOS TABLEROS DM Y SU HUELLA DE CARBONO ES NEGATIVA. ESTOS TABLEROS SERÁN COLOCADOS EN LAS CUBIERTAS Y PARA LA COLOCACIÓN DEL PAVIMENTO DE MADERA RECICLADA.
MADERA RECICLADA LA MADERA DESPUÉS DE SER RECICLADA CONSERVA TODAS SUS PROPIEDADES POR LO QUE EN VEZ DE SER DESECHADA SE PUEDE REUTILIZAR PARA FORMAR NUEVOS PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS, PANELES DE AISLANTES Y/O ESTRUCTURALES. LA MADERA RECICLADA SE UTILIZA PARA HACER EL PAVIMENTO DE TODA LA PLANTA PRIMERA.
PTE7,6%
HORMIGÓN BIOLÓGICO EL HORMIGÓN BIOLÓGICO ES UN MATERIAL MULTICAPA COMPUESTO POR UNA CAPA ESTRUCTURAL MAS TRES CAPAS MÁS: UNA SEPARADORA E IMPERMEABILIZANTE ENTRE EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL Y EL BIOLÓGICO, UNA SEGUNDA BIOLÓGICA DONDE SE PERMITE LA COLONIZACIÓN DE LOS ORGANISMOS Y LA ACUMULACIÓN DE AGUA Y POR ÚLTIMO UN REVESTIMIENTO DISCONTINUO QUE PERMITE LA ENTRADA DE AGUA Y EVITANDO LA PERDIDA DE LA MISMA REDIRIGIÉNDOLA LA SALIDA POR DONDE INTERESE.
MOBILIARIO DE MADERA RECICLADA SE TRATA DE NUEVOS ELEMENTOS DE MOBILIARIO QUE SON REALIZADOS A PARTIR DE PIEZAS O PARTES PROVENIENTES DE PIEZAS ANTIGUAS QUE POR DIVERSOS MOTIVOS HAN SIDO DESECHADOS. ESTAS PIEZAS SERÁN UTILIZADAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS MUEBLES DE LA MEDIATECA Y DEL COWORKING.
PANELES DE CORCHO RECICLADO COMO AISLANTE LOS TABLEROS DE CORCHO RECICLADO ESTÁN EHCHOS ABASE DE PIEZAS DE CORCHO QUE SON AGLUTINADOS POR MEDIO DE SU PROPIA RESINA MEDIANTE UN PROCESO DE COCCIÓN. ES IMPUTRESCIBLE POR LO QUE PUEDE ESTÁR COLOCADO EN LUGARES CON MUCHA HUMEDAD COMO LA CUBIERTA Y LOS PAVIMENTOS. ESTOS TABLEROS SERÁN COLOCADOS COMO AISLAMIENTO DE SUELOS Y TECHOS. AISLAMIENTO DE LANA DE OVEJA
PINTURAS ECOLÓGICAS LAS PINTURAS DENOMINADAS ECO ESTÁN COMPUESTAS EN UN 80% DE ELEMENTOS NATURALES REEMPLAZANDO LOS HIDROCARBUROS. SON TOTALMENTE TRANSPIRABLES, LAVABLES Y DE MAGNÍFICO ENVEJECIMIENTO Y PERDURABILIDAD. ESTAS PINTURAS SE COLOCARAN EN LA GUARDERÍA LINOLEO PTE12,70%
PTE12,70%
PTE12,70%
LA LANA DE OVEJA ES UN PRODUCTO NATURAL Y SOSTENIBLE, ADEMÁS DE RECICLADO Y RECICLABLE QUE NO NECESITA SER ORNEADO Y QUE SE OBTIENE DE UNA MATERIA PRIMA LOCAL ABARATANDO LOS COSTES. MATERIAL HIGROSCÓPICO: ABSORVE Y LIBERA LA HUMEDAD CREANDO AMBIENTES SECOS Y EVITANDO HUMEDADES. MATERIAL TERMORREGULADOR: SI LA TEMEPRATURA SUBE LAS FIBRAS SE CALIENTAN, LIBERAN HUMEDAD Y SE ENFRIAN REFRESCANDO EL AMBIENTE. SI LA TEMPERATURA BAJA, LAS FIBRAS ABSORBEN HUMEDAD Y SE CALIENTAN.
LOS SUELOS DE LINÓLEO ESTÁN COMPUESTAS EN UN 80% DE MATERIAS PRIMAS NATURALES Y RENOVABLES QUE HACEN DE ÉL UN SUELO ELÁSTICO Y RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE ( ACEITE, HARINA DE MADERA, EL YUTE, EL POLVO DE CORCHO, LA PIEDRA CALIZA) ADEMÁS ES UN MATERIAL QUE EVITA LA APARICIÓN DE LA BACTERÍA POR LO QUE ES IDEAL PARA EL PAVIMENTO DE LA GUARDERÍA.
PLÁSTICO TRANSLUCIDO RECICLADO.
CAUCHO RECICLADO LAS LOSETAS DE CAUCHO ECOLÓGICO SON REALIZADAS A BASE DE CAUCHOS YA UTILIZADOS(90%) COMO NEUMÁTICOS, QUE SON TRITURADOS UNA VEZ UTILIZADOS Y LIGADOS CON UN MATERIAL NATURAL. ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO EN ALGUNAS ZONAS DE LA GUARDERÍA COMO PAVIMENTO BLANDO.
PLÁSTICO TRANSLÚCIDO RECICLADO A PARTIR DE DESECHOS. SE UTILIZARÁ PARA LA BAJANTES VISTAS DE PLUVIALES. VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD LOS VIDRIOS DE BAJA EMISIVIDAD SON VIDRIOS DOBLES TÉRMICAMENTE REFORZADOS A LOS QUE SE LES AÑADE UNA FINA CAPA TRANSPARENTE EN UNA DE SUS LÁMINAS. ADEMAS DE LAS FUNCIONES NORMALES DEL VIDRIO IMPIDE QUE LA ENERGÍA GENERADA EN EL INTERIOR SE ESCAPE AL EXTERIOR, CONSIGUIENDO UN AHORRO ECONÓMICO CONSIDERABLE.
PLANTA CUBIERTA E.1:200 ESQUEMA RELACIONES VISUALES ATRIO SALA POLIVALENTE-SALAS DE DESCANSO
A
B
SUPERFICIES PTA 3 GIMNASIO:
108,39m²
DESARROLLADO EN LA PLANTA PRIMERA RELACIONADO VISUALMENTE CON LA CAFETERÍA POR UNA DOBLE ALTURA Y CONECTADO DIRECTAMENTE CON LAS SALAS DE DESCANSO DE LOS COWORKINGS. BLOQ. DE SERVICIO 1(BS1)VESTUARIOS RECEPCIÓN DEL GIMNASIO
CUBIERTA JARDÍN:
67,48m² 47,74m² 108,39m²
SE DESARROLLA UNA CUBIERTA JARDÍN EN LA CUBIERTA PLANA DEL CORREDOR INVERNADERO, PROPORCIONANDO MEJORES CUALIDADES TÉRMICAS Y DE AISLAMIENTO A ESTA PARTE DEL EDIFICIO.
CUBIERTA DE ZINC:
CUBIERTA JARDÍN MEZCLA DE PLANTAS AUTÓCTONAS AROMATICAS QUE NECESITAN DE TERRENOS SECOS O ARENOSOS PARA SU DESARROLLO. MANTENIMIENTO BAJO 1-LAVANDA 2-SEDUM 3-OREGANO 4-TOMILLO
2481,50m²
CUBIERTA DE ZINC INCLINADA DISEÑADA PARA FACILITAR LA VENTILACIÓN Y LA CLIMATIZACIÓN ADEMÁS DE LA RECOGIDA Y USO DEL AGUA DE LLUVIA.
SUPERFICIES UTILES TOTALES PTA 3 SUPERFICIES CONSTRUIDAS TOTALES PTA 3
CONDENSADOR SOCIAL REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CENTRO DE GESTIÓN I+D+I EN MODALIDAD DE COWORKING COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
223.74m2 257.58m2
SECCIÓN AB
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COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
SEPTIEMBRE
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2016
PLANTA DE CUBIERTA e:1/200
10
a08
VERANO
INVIERNO PROTECTOR SOLAR VEGETAL HOJA CADUCA
PROTECTOR SOLAR VEGETAL HOJA CADUCA
MUEBLE JARDINERA REALIZADO CON FIBRAS DE BAMBU
MUEBLE JARDINERA REALIZADO CON FIBRAS DE BAMBU
MURO CORTINA VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD
ALZADO VERANO e:1/100
PLANTA VERANO e:1/100
AIRE CALIENTE
VEGETACIÓN PROTECTORA AIRE CALIENTE
SOMBRA ARROJADA POR LA VEGETACIÓN PROTECTORA.
VEGETACIÓN REFRESCA EL AIRE VEGETACIÓN PROTECTORA
CUBIERTA JARDÍN REDUCE LA TEMPERATURA HASTA 4º.
BAJANTES DE AGUA DE LLUVIA VEGETACIÓN PROTECTORA
INCIDENCIA SOLAR DIRECTA
SE HACE UNA SELECCIÓN DE VEGETACIÓN FRONDOSA CON UN NIVEL DE DENSIDAD ALTA QUE SERÁ CAPAZ DE ARROJAR SOBRE EL VIDRIO UNA SOMBRA CASI COMPLETA, CONTROLA LA INCIDENCIA DE LA RADIACIÓN SOLAR, EVITANDO QUE LLEGUE AL VIDRIO Y QUE ESTE SE SOBRECALIENTE.
SOLEAMIENTO:
LA TEMEPRATURA INTERERIOR DEL CORREDOR INVERNADERO SERÁ REDUCIDA POR LOS DIFERENTE ELEMENTOS EXISTENTES: LAS BAJANTES DE AGUA DE LLUVIA QUE ATRAVIESAN EL CORREDOR SERÁN CAPACES DE REFRESCAR EL AMBIENTE EN LOS DIAS DE TORMETA DE VERANO. LA CUBIERTA JARDÍN ACTUA COMO UN GRAN AISLANTE Y LA VEGETACIÓN REFRESCA Y AUMENTA LA HUMEDAD DEL ESPACIO.
DURANTE LOS MESES DE INVIERNO LA VEGETACIÓN PROTECTORA CADUCA PIERDE SUS HOJAS Y PERMITE AL SOL INCIDIR TOTALMENTE EN EL VIDRIO CALENTANDO EL AIRE DEL ESPACIO INTERIOR Y EL AMBIENTE.
RADIACIÓN SOLAR
CUBIERTA JARDÍN EVITA QUE EL CALOR SE PIERDA POR LA CUBIERTA
TEMPERATURA:
TEMPERATURA: LA TEMPERATURA INTERIOR DEL CORREDOR INVERNADERO EN INVIERNO SE MANTENDRÁ A UNA TEMPERATURA ÓPTIMA PARA UN EDIFICIO DE USO PÚBLICO. LA CUBIERTA JARDÍN Y EL VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD EVITARÁN QUE EL CALOR SE DISIPE AL EXTERIOR.
TEMPERATURA ÓPTIMA
TRANSFERENCIA DE CALOR CON CONVECCIÓN
DURANTE LOS MESES DE INVIERNO ÚNICAMENTE SE ABRIRÁ LA CARPINTERÍA DE LA PARTE INFERIOR DEL MURO CORTINA PARA LAS RENOVACIONES DE AIRE.
VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD
SE PROPONE UNA CUBIERTA PLANA AJARDINADA DE TIPO EXTENSIVO COMPUESTA POR PLANTAS AUTÓCTONAS DE LA COMARCA DESARROLLADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL CORREDOR INVERNADERO OFRECIENDO LAS SIGUIENTES BENEFICIOS: -SON CAPACES DE HUMEDECER EL AMBIENTE Y REDUCIR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE ESPACIOS HOSTILES COMO PUEDE SER UN POLÍGONO EXENTO DE VEGETACIÓN. FUNCIONAN COMO UN FILTRO AMBIENTAL CAPAZ DE DISMINUIR EL CO2 PRODUCIENDO OXÍGENO. -FUNCIONA COMO UN AISLAMIENTO TÉRMICO MUY POTENTE QUE REFRESCARÍA EL INTERIOR HASTA 4º EN VERANO Y EVITARÍA LAS PERDIDAS DE TEMPERATURA POR LA CUBIERTA EN INVIERNO.
UNA EXTERIOR COMPUESTA POR UN VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD, CON PARTICIONES OSCILOBATIENTES QUE PERMITEN LA VENTILACIÓN.
MUEBLES RECICLADOS
MUEBLES RECICLADOS
MOVIMIENTO DEL AIRE
VEGETACIÓN INTERIOR
VIDRIO EXPUESTO A LA RADIACIÓN SOLAR
CUBIERTA RECOGEDORA DE AGUA DE LLUVIA
CORREDOR INVERNADERO
VEGETACIÓN CUBIERTA JARDIN
TRASPASO DE CALOR POR CONVECCIÓN
VIDRIO PROTEGIDO DE LA RADIACIÓN SOLAR
SUR
CUBIERTA JARDÍN
INCIDENCIA SOLAR
RECOGIDA DE AGUA DE LLUVIA
COWORKING COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
AIRE FRIO
SOMBRA:
BENEFICIOS DE LA CUBIERTA JARDÍN.
UNA INTERMEDIA COMPUESTA POR UN SISTEMA VEGETAL VERTICAL COMPUESTO POR PLANTA DE INTERIORES QUE ES REGADO POR UN SISTEMA DE GOTEO. Y POR ULTIMO UNA ULTIMA CAPA DE VIDRIO O POLICARBONATO. LA VEGETACIÓN DOTA AL EDIFICIO DE UNA NUEVA ESTÉTICA DESDE EL INTERIOR CREANDO UN ESPACIO DE DESCANSO AGRADABLE Y CONFORTABLE EL HECHO DE QUE SEA UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO Y CON CARPINTERIAS MODULADAS CADA 1M HACE QUE LA INSTALACIÓN SEA RAPIDA, FACIL Y ECONÓMICA.
CONDENSADOR SOCIAL REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CENTRO DE GESTIÓN I+D+I EN MODALIDAD DE
EN INVIERNO EL AIRE QUE ENTRA AL CORREDOR ES FRIO Y ES CALENTADO POR MEDIO DE LA INCIDENCIA DEL SOL EN LA CARPINTERÍA. ESE MISMO AIRE CALIENTE SERÁ FILTRADO Y LIMPIADO POR LA VEGETACIÓN Y RECONDUCIDO POR UN SISTEMA DE VENTILACIÓN POR TODO EL EDIFICIO, SIENDO EL UNICO MÉTODO UTILIZADO EN INVIERNO PARA EL CALENTAMIENTO DE LAS SALAS.
AIRE CALIENTE RECONDUCIDO POR TODO EL EDIFICIO
LA CARPINTERÍA DE LA PARTE SUPERIOR PERMANECERÁ CERRADA DURANTE TODO EL INVIERNO EVITANDO ASÍ QUE EL CALOR PRODUCIDO EN EL INTERIOR SE ESCAPE.
BENEFICIOS DEL CORREDOR INVERNADERO:
OBTENIENDO LA OPTIMIZACIÓN DE LAS CUALIDADES DEL
PLANTA INVIERNO e:1/100
VENTILACIÓN:
EN VERANO EL AIRE QUE ENTRA AL CORREDOR INVERNADERO ES ENFRIADO POR LA VEGETACIÓN. LA EXISTENCIA DE UNA VEGETACIÓN FRONDOSA EN UN INTERIOR ES CAPAZ DE REDUCIR HASTA 4 GRADOS LA TEMPERATURA EN COMPARACIÓN CON EL EXTERIOR. LAS CARPINTERÍAS SE MANTIENEN ABIERTAS DURANTE TODO EL DIA PARA QUE EXISTA MOVIMIENTO DE AIRE. EL CONTINUO MOVIMIENTO DE AIRE Y LA VEGETACIÓN HARÁN DEL ESPACIO UN LUGAR FRESCO PARA ESTAR DURANTE LOS MESES DE VERANO.
DURANTE LOS MESES DE VERANO LAS CARPINTERÍAS PERMANECERÁN TOTALMENTE ABIERTAS DURANTE LA NOCHE CUANDO LAS TEMPERATURAS BAJAN Y SE ABRIRÁN EN OCASIONES DURANTE EL DÍA PARA LA VENTILACIÓN DEL ESPACIO.
CONFORT DEL EDIFICIO. EL SISTEMA SE COMPONE POR 3 CAPAS:
ALZADO INVIERNO e:1/100
VENTILACIÓN:
VEGETACIÓN REFRESCA EL AIRE
ES UN SISTEMA CONSTRUCTIVO QUE FUNCIONA COMO VENTILACIÓN HIGIÉNICA:TODAS LAS RENOVACIONES DE AIRE SE HARÁN POR AQUÍ, VENTILACIÓN TÉRMICA Y PROTECCIÓN SOLAR: YA QUE LAS PLANTAS TANTO EXTERIORES COMO INTERIORES PROTEGEN EL INTERIOR DE LA RADIACIÓN SOLAR. LA INCORPORACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN EL CORREDOR OFRECE UNA RESPUESTA TÉRMICA VARIABLE
MURO CORTINA VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD
LOS VIDRIOS DE BAJA EMISIVIDAD SON VIDRIOS DOBLES TÉRMICAMENTE REFORZADOS A LOS QUE SE LES AÑADE UNA FINA CAPA TRANSPARENTE EN UNA DE SUS LÁMINAS. ADEMÁS DE LAS FUNCIONES NORMALES DEL VIDRIO IMPIDE QUE LA ENERGÍA GENERADA EN EL INTERIOR SE ESCAPE AL EXTERIOR, CONSIGUIENDO UN AHORRO ECONÓMICO CONSIDERABLE.
VEGETACIÓN PROTECTORA
VEGETACIÓN CORREDOR INVERNADERO
CATALPA:
MEZCLA DE PLANTAS DE INTERIOR CAPACES DE DESARROLLARSE EN ESPACIOS POCO SOLEADOS QUE SE DESARROLLAN VERTICALMENTE
ARBOL DE HOJA CADUCA Y FRONDOSA DE CRECIMIENTO RAPIDO QUE ESTÁ PREPARADO PARA SU DESARROLLO EN NUCLEOS URBANOS POR SU ALTA RESISTENCIA A LA CONTAMINACIÓN. ALCANZA HASTA LOS 15m DE ALTURA Y 5m DE DIAMETRO DE COPA. SUS HOJAS SON GRANDES EN FORMA DE CORAZÓN CAPACES DE PROPORCIONAR UNA SOMBRA DENSA Y FRESCA. LA FOLIACIÓN SE DESARROLLA A PRINCIPIOS DE PRIMAVERA.
1-PACHIRA AQUATICA 2-FICUS LYRATA
3-KENTIA
CUBIERTA JARDÍN
4-JAZMIN
MEZCLA DE PLANTAS AUTÓCTONAS CJ2 AROMATICAS QUE NECESITAN DE TERRENOS SECOS O ARENOSOS PARA SU DESARROLLO. MANTENIMIENTO BAJO 1-LAVANDA 2-SEDUM 3-OREGANO 4-TOMILLO
CJ4
CJ1 CJ3 CJ4
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SEPTIEMBRE
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CJ2
2016
COMPORTAMIENTO VERANO-INVIERNO
5
a09
1m
5m
10m
15m MODULACIÓN DE FACHADA
MODULACIÓN DE FACHADA 1m
5m
10m
15m
FACHADA DE HORMIGÓN BIOLÓGICO: SE PROPONE UNA FACHADA VENTILADA REVESTIDA POR UN CONJUNTO DE PANELES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN BIOLÓGICO MODULADOS CADA 1M CAPAZ DE DEJAR CRECER ORGANISMOS VEGETALES EN SU SUPERFICIE.
FACHADA DOBLE PIEL
EL HORMIGÓN BIOLÓGICO ES UN MATERIAL MULTICAPA COMPUESTO POR UNA CAPA ESTRUCTURAL MAS TRES CAPAS MÁS: UNA SEPARADORA E IMPERMEABILIZANTE ENTRE EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL Y EL BIOLÓGICO, UNA SEGUNDA BIOLÓGICA DONDE SE PERMITE LA COLONIZACIÓN DE LOS ORGANISMOS Y LA ACUMULACIÓN DE AGUA Y POR ÚLTIMO UN REVESTIMIENTO DISCONTINUO QUE PERMITE LA ENTRADA DE AGUA Y EVITANDO LA PERDIDA DE LA MISMA REDIRIGIÉNDOLA LA SALIDA POR DONDE INTERESE.
SE
ESTE HORMIGÓN ESTA FORMADO COMPONENTES: EL PRIMERO UN
POR
DOS
TIPOS
VEGETAL:
SE DISEÑA UN MURO CORTINA DE DOBLE PIEL CON VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD SIN TAPETA PARA LA FACHADA ESTE DE LA TORRE SUJETA POR MEDIO DE MONTANTES Y TRAVESAÑOS COLOCADOS CADA 1m Y ANCLADOS AL FORJADO. USA UN SISTEMA PASIVO DE PROTECCIÓN DE SOLEAMIENTO COMPUESTO POR UNA ESTRUCTURA METÁLICA DE PERFILES TUBULARES , CHAPAS, BANDEJAS DE TRAMES Y CABLES TENSADOS QUE SIRVE COMO BASE PARA EL DESARROLLO DE UNA FACHADA VEGETAL.
LA VEGETACIÓN CUELGA DE UNA JARDINERA COLOCADA EN LA CUBIERTA Y SE VA DESARROLLANDO CON AYUDA DE LOS CABLES TENSADOS HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA FACHADA, PERMITIENDO EL PASO DE LUZ DE UNA FORMA TAMIZADA.
DE
HORMIGÓN CONVENCIONAL CARBONATADO Y EL SEGUNDO UN CEMENTO FORMADO A BASE DE FOSFATO DE
MAGNESIO Y CONGLOMERANTE HIDRÁULICO.
FACHADA CORREDOR INVERNADERO: SE DESARROLLA UN MURO CORTINA SIN TAPETA COMPUESTO POR UN DOBLE VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD MODULADO POR UN SISTEMA DE TRAVESAÑOS Y MONTANTES CADA 1m Y ANCLADO AL FORJADO CADA 2m.
LA VENTILACIÓN DEL REALIZA POR MEDIO
CORREDOR SE DE CARPINTERÍAS QUE VENTILAN MECÁNICAMENTE, SITUADAS ARRIBA Y ABAJO PARA FAVORECER EL MOVIMIENTO DEL AIRE DEL INTERIOR DEL CORREDOR INVERNADERO.
PARA LA PROTECCIÓN DEL MURO CORTINA SE COLOCA UNA FILA DE ÁRBOLES FRONDOSOS DE HOJA CADUCA QUE ACTÚAN DE CELOSIA VEGETAL EN VERANO Y DEJAN PASAR LA LUZ SOLAR EN INVIERNO. SE CREA UNA FACHADA DINÁMICA CAPAZ DE CAMBIAR DE ASPECTO DEPENDIENDO DE LA ESTACIÓN DEL AÑO Y QUE PERMITIRÁ MOSTRAR LAS DINÁMICAS QUE OCURREN EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO..
1m
5m
10m
15m MODULACIÓN DE FACHADA
FACHADA POLICARBONATO: FACHADA REALIZADA POR PANELES DE POLICARBONATO CELULAR 40/1000m
TRANSPARENTES SUJETA POR UN SISTEMA DE MONTANTES Y TRAVESAÑOS QUE MODULAN LA FACHADA EN PANELES DE 1m DE BASE Y ALTURA VARIABLE. LA FACHADA DE POLICARBONATO PERMITE ESTABLECER UNA RELACIÓN ENTRE EL EXTERIOR Y LO QUE OCURRE EN EL INTERIOR GENERANDO SOMBRAS EN
MOVIMIENTO, EN LOS MESES DE INVIERNO CUANDO ANOCHECE MAS TARDE AL PROYECTARSE LA LUZ DEL INTERIOR AL EXTERIOR GENERARÁ SENSACIÓN DE SEGURIDAD EN EL EXTERIOR. ADEMÁS EN ESTA FACHADA SE ABREN HUECOS ESTRATÉGICOS PARA MIRAR Y SER VISTOS QUE PERMITIRÁN TENER UNA VISIÓN NO SOLO DEL INTERIOR DE LA PIEZA, SI NO DEL MUNDO INTERIOR QUE SE DESARROLLA EN "LA HUELLA"
CONDENSADOR SOCIAL REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CENTRO DE GESTIÓN I+D+I EN MODALIDAD DE COWORKING COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
1m
5m
10m
15m MODULACIÓN DE FACHADA
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IDEA DE ALZADOS e:1/200
PLANTA PRIMERA
PLANTA SEGUNDA
COTA 0
COTA 4.7m
BS6
5,3
PLANTA TERCERA COTA 9.1m
CAFETERÍA: P . P R I M E R A
BLOQUE DE SERVICIO 1(BS1) COCINA+ALMACÉN+WC+LIMPIO+RECEPCIÓN METROS CONSTRUIDOS TOTALES RESTAURANTE PARA TRABAJADORES:
P . S E G U N D A
228,00m²
SE DESARROLLA EN LA PLANTA BAJA DE LA TORRE, SIENDO EL PRIMER ESPACIO QUE SE PERCIBE A MEDIDA QUE NOS APROXIMAMOS AL EDIFICIO. ACRISTALADA EN TODO SU PERÍMETRO, PERMITE LA POSIBILIDAD DE OBTENER UNA VISIÓN DEL MUNDO INTERIOR DE LA PARCELA, CON EL QUE ESTÁ ÍNTIMAMENTE RELACIONADO, DESDE EL ESPACIO PÚBLICO.
METROS UTILES TOTALES
METROS CONSTRUIDOS TOTALES
P . T E R C E R A
11,6
PLANTA CUARTA
PLANTA QUINTA
PLANTA CUBIERTA JARDIN
COTA 17.9m
COTA 27.3
GIMNASIO (SALA DE PESAS):
108,39m²
DESARROLLADO EN LAS PLANTAS SEGUNDA Y TERCERA COMUNICADOS POR UN DOBLE ESPACIO.
BLOQUE DE SERVICIO 3(BS3)VESTUARIOS RECEPCIÓN DEL GIMNASIO
P . Q U I N T A
47,74m²
METROS CONSTRUIDOS TOTALES
156,10m²
67,48m² 223,74m2
257,58m²
GIMNASIO
(SALA DE CARDIO): 153,30m² DESARROLLADO EN LAS PLANTAS SEGUNDA Y TERCERA COMUNICADOS POR UN DOBLE ESPACIO.
BLOQUE DE SERVICIO 4(BS4)WC
SALA A DOBLE ALTURA PREPARADA PARA ACTIVIDADES DE GIMNASIA. FACHADA VERDE COMPUESTA DE PLANTAS TREPADORAS QUE SIRVE DE BRISOLEI NATURAL METROS UTILES TOTALES
216,62m2 PARA EL MURO CORTINA
METROS CONSTRUIDOS TOTALES
245,30m² LA TORRE.
254,10m²
VENTAJAS DE LA FACHADA VEGETAL: LA INTEGRACIÓN DE FACHADAS VERDES EN LA CIUDAD TIENE NUMEROSAS VENTAJAS, ENTRE ELLAS ENCONTRAMOS LAS SIGUIENTES:
-REDUCCIÓN DEL EFECTO ISLA DE CALOR Y DE LA CONTAMINACIÓN DE LA CIUDAD, ABSORBIENDO CO2 Y DESPRENDIENDO OXÍGENO
-FUNCIONA COMO AISLANTE TÉRMICO Y ARROJADOR DE SOMBRA, LLEGANDO A REDUCIR HASTA 5 GRADOS LA TEMPERATURA INTERIOR DEL EDIFICIO EN VERANO Y EVITANDO LAS PERDIDAS DE ENERGÍA EN INVIERNO. -SE CREA UN ESPACIO NATURAL DENTRO DE UN AMBIENTE TAN URBANO Y DURO COMO ES EL POLÍGONO, CREANDO ENTORNOS NATURALES Y AGRADABLES PARA ESTAR EN VERANO.
COWORKING COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
A
A BASE DE PLANTAS
239,88m2 AROMÁTICAS; LAVANDO,
METROS CONSTRUIDOS TOTALES
257,75m² TOMILLO, ORÉGANO Y SEDUM. B
CUBIERTA JARDÍN
MEZCLA DE PLANTAS TREPADORAS INVASIVAS CON RAICES AEREAS DE HOJA PERENNE(80%) Y HOJA CADUCA (20%) CON CAPACIDAD DE INVADIR CUALQUIER SUPERFICIE CON ASPECTO RÚSTICO Y ROBUSTO. 1-JAZMIN DE FLOR 2-VID ORNAMENTAL 3-HIEDRA 4ENREDADERA TROMPETA
FV2
JARDÍN
METROS UTILES TOTALES 223,20m2
METROS CONSTRUIDOS TOTALES
DE LA FACHADA ESTE DE
CUBIERTA
99,51m² CUBIERTA JARDÍN REALIZADA
TERRAZA MIRADOR:
42,49m²
METROS UTILES TOTALES
FACHADA VERDE :
149,14m²
27,41m² P BLOQUE DE SERVICIO (BS6) WC . 112,96m² S CAFETERIA FARO : E CAFETERÍA MIRADOR SITUADO EN UN VOLADIZO QUE X T PRETENDE SER UN FARO O HITO DENTRO DEL POLÍGONO A DE ARGALES.
27,41m²
SALA DE MASAJES Y RELAJACIÓN
67,48m²
SALA DE ACTIVIDADES :
67,48m²
223,74m2 257,58m²
METROS UTILES TOTALES
P . C U A R T A
(BS5)INSTALACIONES
FACHADA VERDE
SECCIÓN AB e:1/200
7,8
COTA 13.5m
67,48m² 295,48m2
322,46m²
DESARROLLADO EN LA PLANTA PRIMERA RELACIONADO VISUALMENTE CON LA CAFETERÍA POR UNA DOBLE ALTURA Y CONECTADO DIRECTAMENTE CON LAS SALAS DE DESCANSO DE LOS COWORKINGS. BLOQUE DE SERVICIO 2(BS2) BUFFET + ALMACÉN+ WC METROS UTILES TOTALES
7,8
MOVIMIENTO DEL POLICARBONATO POR TODA LA TORRE
RELACIÓN DE ESPACIOS EN CASCADA CONEXIONES DIAGONALES Y LUZ
CONDENSADOR SOCIAL REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CENTRO DE GESTIÓN I+D+I EN MODALIDAD DE
5
8,4
7,8
7,8
PLANTA BAJA
9
31 11,6
31 11,6 8,4 7,8
COTA 0
5
4,9
5,3 4,9
5,3 31 8,4
11,6
31 11,6 8,4
BS5
BS4
4,9
5,3 4,9
5,3 4,9 31 11,6 8,4
7,8
7,8
9
10,4
BS3
BS2
BS1
10,7
10,7
10,4
10,7
11,6
10,7
10,7
FV3
FV1
FV4
MEZCLA DE PLANTAS AUTÓCTONAS AROMATICAS QUE NECESITAN DE TERRENOS SECOS O ARENOSOS PARA SU DESARROLLO. MANTENIMIENTO BAJO 1-LAVANDA 2-SEDUM 3-OREGANO 4-TOMILLO
CJ2
CJ4
CJ1 CJ3 CJ4
CJ2
EL SISTEMA ELEGIDO RESULTA FÁCIL DE INSTALAR Y DE MANTENER, REDUCIÉNDOLO ÚNICAMENTE A LA PODA PERIÓDICA DE LA ENREDADERA
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DESARROLLO DE LA TORRE HITO e:1/200
EI.6
CJ.14 CJ.1 EI.3 CJ.3 CJ.4 CJ.5 CJ.6 CJ.8 CJ.9 CJ.10 CJ.11
EI.3
CJ.1 EI.3 CJ.3 CJ.4 CJ.5 CJ.6 CJ.8 CJ.9 CJ.10 CJ.11
CJ.14
IS.5
CZ.8 CZ.1 CZ.2 CZ.3 CZ.4 CZ.5 CZ.6
CZ.1 CZ.2 CZ.3 CZ.4 CZ.5 CZ.6
CZ.7
CJ.13
EP.9 EP.8
CJ.13 IS.1 IF.1 IS.2
IF.1 IF.1 EI.5 IS.2 EP.6
EI.4
EP.2
S.6
EP.7 S.3
F.14 ET.2
IS.3 S.7
F.14 S.3
IS.6 F.1
IS.6
F.14
F.1
F.14
S.3
F.1
F.1
S.1
S.1 IS.3
Cimentación C.1 Zahorra C.2 Hormigón de limpieza e: 0.1m C.3 Zapata corrida bajo muro de HA 25 y acero B500s C.4 Muro de Hormigón armado HA25 y acero B500S C.5 Hormigón de limpieza e: 0.07m C.6 Encofrado caviti c-15 (750x500mm) rellenado con hormigón,mallazo y capa de compresión (e: 0.06m) HA 25 y acero B500s C.7 Tape perimetral PP C.8 Poliestireno expandido C.9 Zuncho de borde de hormigón HA 25 y acero B500s C.10 Muro perimetral encofrado a una cara de hormigón HA25 y acero B500s C.11 Lámina impermeable de PVC Estructura: S.1 Pilar de acero laminado HEB 360 S.2 Pilar de acero laminado HEB 300 S.3 Viga principal de acero laminado IPE 500 S.4 Viga principal de acero laminado IPE 400 S.5 Viga secundaria de acero laminado IPE 240 S.6 Viga secundaria de acero laminado IPE 300 S.7 Viga secundaria de acero laminado IPE 340 S.8 Cordón superior de cercha de acero laminado ½ IPE 300 S.9 Cordón inferior de cercha de acero laminado ½ IPE 300 S.10 Montante vertical de cercha de acero laminado#120.4 S.11 Cable diagonal a tracción 2r2.5 S.12 Perfil tubular de acero laminado Forjados: F.1 Forjado de chapa colaborante de acero estructural de alta calidad, conformado en frio (e: 1,2mm) rellenado y capa de compresión (e: 6cm) de hormigón HA 25 y acero B500s F.2 Aislamiento de corcho reciclado e: 18cm (0,045 W/m·K) F.3 Capa protectora: geotextil bajo lámina PVC F.4 Capa de hormigón armada con acabado de hormigón visto impreso para exteriores e interiores. F.5 lamina anti impacto flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada (e: 5mm) F.6 Tablero DM de fibras de madera reciclada. F.7 Rastrel de madera e máx: 5cm F.8 Acabado de madera reciclada F.9 Sellado perimetral, junta de dilatación.
F.10 Perfil metálico de remate. F.11 Mortero de cemento F.12 Acabado linóleo ecológico compuesto en un 80% por materiales naturales y renovables. F.13 Falso techo de corcho colgado con sistema reticular de perfiles. F.14 Falso techo de placa de yeso colgado con sistema reticular de perfiles Envolvente Invernadero: EI.1 Perfil tubular de acero galvanizado 160x100mm relleno de aislamiento EI.2 Muro cortina sin tapeta formado por un vidrio doble de baja emisividad modulada cada 1m de la casa Iconal. EI.3 Carpintería de muro cortina mecanizada oscilo batiente preparada para la ventilació n del corredor. EI.4 Sistemas de montantes y travesaños de 60 mm de anchura y con una profundidad de 60 mm unida entre sí mediante topes de aluminio extruido de 4mm de espesor. EI.5 Anclaje de acero al forjado con regulación tridimensional colocado cada 2m EI.6 Pletina metálica Envolvente policarbonato EP.1 Perfil tubular de acero galvanizado 160x100mm relleno de aislamiento. EP.2 Acristalamiento térmico vidrio templado de seguridad 10+ cámara 16 + vidrio laminado de seguridad 2x6mm EP.3 Aislamiento de lana de oveja EP.4 Chapa de metal. EP.5 Chapa perforada de aluminio e: 2mm EP.6 Placa triplaca de policarbonato celular 40/1000mm, translucido, Cada 1m. EP.7 Sistema de montantes y travesaños de tubos de acero galvanizado EP.8 Panel sandwich de cara metálica y núcleo aislante rígido de poliuretano clavado al forjado de la casa Teczone para frentes de forjado opacos. EP.9 Bastidor para placa de policarbonato celular: aluminio anodizado 55/80 mm Envolvente Torre ET.1 Perfil tubular de acero galvanizado 160x100mm ET.2 Sistema de carpintería metálica abisagrada de 70 mm capaz de aunar prestaciones térmicas y esbeltez de perfilería modulada cada 1m de la casa Cortizo, recibida sobre premarco metálico.
ET.3 Panel sandwich de cara metálica y núcleo aislante rígido de poliuretano clavado al forjado de la casa Teczone para frentes de forjado opacos. ET.4 Muro cortina sin tapeta formado por un vidrio doble de baja emisividad modulada cada 1m de la casa Iconal. ET.5 Sistemas de montantes y travesaños de 60 mm de anchura y con una profundidad de 60 mm unida entre sí mediante topes de aluminio extruido de 4mm de espesor ET.6 Anclaje de acero galvanizado a forjado con regulación tridimensional colocado cada 2m
ET.7 Angular de acero galvanizado de unión travesaño-forjado. ET.8 Tabique de pladur con fibra de vidrio incorporada resistente al6 fuego 2x13 ET.9 Cámara de aire para paso de instalaciones rellenada de aislamiento de lana de oveja. 6 ET.10 Aquapanel tabique sencillo con una sola estructura dos placas knauf de yeso laminado en el interior y una placa aquapanel en el exterior para soportar la hoja exterior de la fachada ventilada de hormigón biológico. ET.11 Perfil metálico en U antivuelco para anclaje de fachada de hormigón ET.12 Cámara de aire. ET.13 Sistema de perfilería montantes y travesaños metálicos de fachada ventilada colocados cada 1m. ET.14 Conectores inoxidables. ET.15 Paneles de hormigón biológico multicapa: 1-estructural 2- impermeabilizante 3- capa biológica 4- revestimiento discontinuo. ET.16 Sellado de juntas. ET.17 Aislamiento rotura de puente térmico. ET.18 Pletina metálica de coronación teczone. Cubierta jardín: CJ.1 Hormigón de pendiente CJ.2 Junta elástica CJ.3 Mortero fratasado CJ.4 Capa protectora: geotextil bajo lámina PVC CJ.5 Lámina impermeabilizante PVC armada con fibra de vidrio CJ.6 Capa protectora: geotextil sobre lámina PVC CJ.8 Aislamiento de corcho reciclado e: 0.18m (0,045 W/m·K) CJ.9 Capa drenante floradrain de Zinco. CJ.10 Capa filtrante. CJ.11 Sustrato vegetal e>15cm CJ.12 Vegetación: sedum, lavanda, tomillo y orégano. CJ.13 Panel sandwich de caras metálicas y núcleo aislante rígido de poliuretano clavado al forjado de la casa Teczone. CJ.14 Remate metálico a base de chapa de acero de la casa Teczone. Cubierta de zinc. CZ.1 Tablero DM de fibras de madera reciclada. CZ.2 Aislamiento de corcho reciclado e: 0.20m (0,045 W/m·K) CZ.3 Cámara de aire. CZ.4 Elemento de drenaje floradrain de Zinco. CZ.5 Rastrel de madera.
CZ.6 Cubierta de VM zinc de junta alzada. CZ.7 Remate metálico a base de chapa de zinc. Elementos Vegetales: V.1 Hilera de Catalpas, especie vegetal frondosa y de hoja caduca que funciona como brisolei vegetal V.2 Mueble jardinera corrida ecológica combinada formada a base de fibras de bambú orgánico y plástico reciclado, anclada a perfiles tubulares rellenos de aislamiento clavado en el forjado. V.3 Conjunto de plantas de interior capaces de descender la temperatura del corredor en verano: Ficus Lyrata, Pachira aquatica, Kentia, Ficus lingua. V.4 Ménsula de acero galvanizado regulable anclada al forjado por medio de un angular galvanizado colocada cada 1m V.5 Tramex de acero galvanizado de 40mmx40mm V.6 Perfiles tubulares de acero galvanizado de 80mmx40mm V.7 Perfil tubular de acero galvanizado de 100x60mm V.8 Anclaje metálico atornillado V.9 Sistema de cables de acero anclados para el desarrollo de la trepadora V.10 Conjunto de plantas trepadoras que se desarrollan por los perfiles metálicos y funcionan como brisolei vegetal para el muro cortina: hierra, vid ornamental, enredadera de trompeta y jazmin de flor. V.11 Mueble jardinera corrida ecológica combinada formada a base de fibras de bambú orgánico y plástico reciclado. Instalaciones: IS.1 Elemento de PVC calado sumidero IS.2 Cazoleta de PVC IS.3 Bajante vista de plástico reciclado translucido. IS.4 Canalón oculto metálico para la recogida de agua pte > 1% IS.5 Tapeta filtrante IS.6 Bajante horizontal de PVC pte> 1% IS.7 Conexión bajante con depósito de almacenaje de pluviales. IA.1 tubería de abastecimiento de agua de riego para jardineras IC.1 tubos de climatización conectados con el corredor invernadero y distribuidos por todo el edificio. IC.2 IF.1 Pintura intumescente monocomponente, al agua exenta de fibras, formulada a base de copolímeros acrílicos para protección de estructuras metálicas.
EP.6 EI.2
ET.2
V.2 F.2
EI.4
F.5 F.2 F.6 F.8 F.7
F.5
S.1
F.2
F.7
F.6 F.8
F.5
F.2
F.7
EP.2
F.6 F.8
EP.7 F.9
IS.6
F.10
F.9
IA.1 EP.4 EP.1
IF.1
IF.1
EP.8 REVESTIMIENTO DE VIROC
EI.5 IF.1
IS.2
MUEBLE DE ACERO Y CAJAS DE FIBRA DE COCO Y BAMBU RECICLADAS. S.3
F.14
F.1
IC.1
S.6
F.14
S.3
F.1
F.14
S.3
F.1
S.6
EP.2
S.7 S.1 EP.6
IS.3
S.1
S.1 EP.6
REVESTIMIENTO DE PINTURAS ECOLÓGICAS QUE SUSTITUYEN LOS HIDROCARBUROS POR COMPONENTES NATURALES
IS.2 EP.2 EP.6
EP.7
IS.3 S.1
V.2
EP.5 ET.11 EP.3
V.2
Jardinera ecológica hecha a base de fibras de bambu y plástico reciclado.
F.2 EI.3 EI.4
F.9
IS.6
F.2
F.11 F.12
F.9 F.10
F.2
F.2
F.4
F.4
F.9
IA.1 EI.1
IS.7
ET.14 ET.15 ET.13 C.11 C.9
C.1
C.5
C.6
C.1
C.5
C.6
C.1
C.5
C.6
C.10
C.8 C.1 F.3 F.4 ET.11
C.4
Z.3
Z.2
CONDENSADOR SOCIAL REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CENTRO DE GESTIÓN I+D+I EN MODALIDAD DE COWORKING COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
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DESARROLLO CONSTRUCTIVO
b01
CZ.7CZ.4 CZ.5 CZ.8
IS.5
CZ.8
CZ.1 CZ.2 CZ.3 CZ.4 CZ.5 CZ.6
CZ.1 CZ.2 CZ.3 CZ.4 CZ.5 CZ.6
CZ.5
CZ.7
EP.9 EP.8
EP.9 EP.8 IF.1 IF.1
EP.6 EP.2 EP.7 F.14 F.5
EP.6
F.5
EP.2 EP.7 S.1 F.14 F.5
S.1
F.5
S.1
S.1
EP.6 EP.2
Cimentación C.1 Zahorra C.2 Hormigón de limpieza e: 0.1m C.3 Zapata corrida bajo muro de HA 25 y acero B500s C.4 Muro de Hormigón armado HA25 y acero B500S C.5 Hormigón de limpieza e: 0.07m C.6 Encofrado caviti c-15 (750x500mm) rellenado con hormigón,mallazo y capa de compresión (e: 0.06m) HA 25 y acero B500s C.7 Tape perimetral PP C.8 Poliestireno expandido C.9 Zuncho de borde de hormigón HA 25 y acero B500s C.10 Muro perimetral encofrado a una cara de hormigón HA25 y acero B500s C.11 Lámina impermeable de PVC Estructura: S.1 Pilar de acero laminado HEB 360 S.2 Pilar de acero laminado HEB 300 S.3 Viga principal de acero laminado IPE 500 S.4 Viga principal de acero laminado IPE 400 S.5 Viga secundaria de acero laminado IPE 240 S.6 Viga secundaria de acero laminado IPE 300 S.7 Viga secundaria de acero laminado IPE 340 S.8 Cordón superior de cercha de acero laminado ½ IPE 300 S.9 Cordón inferior de cercha de acero laminado ½ IPE 300 S.10 Montante vertical de cercha de acero laminado#120.4 S.11 Cable diagonal a tracción 2r2.5 S.12 Perfil tubular de acero laminado Forjados: F.1 Forjado de chapa colaborante de acero estructural de alta calidad, conformado en frio (e: 1,2mm) rellenado y capa de compresión (e: 6cm) de hormigón HA 25 y acero B500s F.2 Aislamiento de corcho reciclado e: 18cm (0,045 W/m·K) F.3 Capa protectora: geotextil bajo lámina PVC F.4 Capa de hormigón armada con acabado de hormigón visto impreso para exterior e interiores. F.5 lamina anti impacto flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada (e: 5mm) F.6 Tablero DM de fibras de madera reciclada. F.7 Rastrel de madera e máx: 5cm F.8 Acabado de madera reciclada F.9 Sellado perimetral, junta de dilatación. F.10 Perfil metálico de remate. F.11 Mortero de cemento
F.12 Acabado linóleo ecológico compuesto en un 80% por materiales naturales y renovables. F.13 Falso techo de corcho colgado con sistema reticular de perfiles. F.14 Falso techo de placa de yeso colgado con sistema reticular de perfiles
ET.6 Anclaje de acero galvanizado a forjado con regulación tridimensional colocado cada 2m ET.7 Angular de acero galvanizado de unión travesaño-forjado. ET.8 Tabique de pladur con fibra de vidrio incorporada resistente al fuego 2x13 ET.9 Cámara de aire para paso de instalaciones rellenada de aislamiento de lana de Envolvente Invernadero: oveja. EI.1 Perfil tubular de acero galvanizado 160x100mm relleno de aislamiento ET.10 Aquapanel tabique sencillo con una sola estructura dos placas knauf de yeso EI.2 Muro cortina sin tapeta formado por un vidrio doble de baja emisividad modulada laminado en el interior y una placa aquapanel en el exterior para soportar la hoja cada 1m de la casa Iconal. exterior de la fachada ventilada de hormigón biológico. EI.3 Carpintería de muro cortina mecanizada oscilo batiente preparada para la ET.11 Perfil metálico en U antivuelco para anclaje de fachada de hormigón ventilación del corredor. ET.12 Cámara de aire. EI.4 Sistemas de montantes y travesaños de 60 mm de anchura y con una ET.13 Sistema de perfilería montantes y travesaños metálicos de fachada ventilada profundidad de 60 mm unida entre sí mediante topes de aluminio extruido de 4mm colocados cada 1m. de espesor. ET.14 Conectores inoxidables. EI.5 Anclaje de acero al forjado con regulación tridimensional colocado cada 2m ET.15 Paneles de hormigón biológico multicapa: 1-estructural 2- impermeabilizante EI.6 Pletina metálica 3-capabiológica 4- revestimiento discontinuo. ET.16 Sellado de juntas. Envolvente policarbonato ET.17 Aislamiento rotura de puente térmico. EP.1 Perfil tubular de acero galvanizado 160x100mm relleno de aislamiento. ET.18 Pletina metálica de coronación teczone. EP.2 Acristalamiento térmico vidrio templado de seguridad 10+ cámara 16 + vidrio laminado de seguridad 2x6mm Cubierta jardín: EP.3 Aislamiento de lana de oveja CJ.1 Hormigón de pendiente EP.4 Chapa de metal. CJ.2 Junta elástica EP.5 Chapa perforada de aluminio e: 2mm CJ.3 Mortero fratasado EP.6 Placa triplaca de policarbonato celular 40/1000mm, translucido, Cada 1m. CJ.4 Capa protectora: geotextil bajo lámina PVC EP.7 Sistema de montantes y travesaños de tubos de acero galvanizado CJ.5 Lámina impermeabilizante PVC armada con fibra de vidrio EP.8 Panel sandwich de cara metálica y núcleo aislante rígido de poliuretano clavado CJ.6 Capa protectora: geotextil sobre lámina PVC al forjado de la casa Teczone para frentes de forjado opacos. CJ.8 Aislamiento de corcho reciclado e: 0.18m (0,045 W/m·K) EP.9 Bastidor para placa de policarbonato celular: aluminio anodizado 55/80 mm CJ.9 Capa drenante floradrain de Zinco. CJ.10 Capa filtrante. Envolvente Torre CJ.11 Sustrato vegetal e>15cm ET.1 Perfil tubular de acero galvanizado 160x100mm CJ.12 Vegetación: sedum, lavanda, tomillo y orégano. ET.2 Sistema de carpintería metálica abisagrada de 70 mm capaz de aunar CJ.13 Panel sandwich de caras metálicas y núcleo aislante rígido de poliuretano prestaciones térmicas y esbeltez de perfilería modulada cada 1m de la casa Cortizo, clavado al forjado de la casa Teczone. recibida sobre premarco metálico. CJ.14 Remate metálico a base de chapa de acero de la casa Teczone. ET.3 Panel sandwich de cara metálica y núcleo aislante rígido de poliuretano clavado al forjado de la casa Teczone para frentes de forjado opacos. Cubierta de zinc. ET.4 Muro cortina sin tapeta formado por un vidrio doble de baja emisividad CZ.1 Tablero DM de fibras de madera reciclada. modulada cada 1m de la casa Iconal. CZ.2 Aislamiento de corcho reciclado e: 0.20m (0,045 W/m·K) ET.5 Sistemas de montantes y travesaños de 60 mm de anchura y con una CZ.3 Cámara de aire. profundidad CZ.4 Elemento de drenaje floradrain de Zinco. de 60 mm unida entre sí mediante topes de aluminio extruido de 4mm de espesor CZ.5 Rastrel de madera.
CZ.6 Cubierta de VM zinc de junta alzada. CZ.7 6Remate metálico a base de chapa de zinc.
6
Elementos Vegetales: V.1 Hilera de Catalpas, especie vegetal frondosa y de hoja caduca que funciona como brisolei vegetal V.2 Mueble jardinera corrida ecológica combinada formada a base de fibras de bambú orgánico y plástico reciclado, anclada a perfiles tubulares rellenos de aislamiento clavadoen el forjado. V.3 Conjunto de plantas de interior capaces de descender la temperatura del corredor enverano: Ficus Lyrata, Pachira aquatica, Kentia, Ficus lingua. V.4 Ménsula de acero galvanizado regulable anclada al forjado por medio de un angular galvanizado colocada cada 1m V.5 Tramex de acero galvanizado de 40mmx40mm V.6 Perfiles tubulares de acero galvanizado de 80mmx40mm V.7 Perfil tubular de acero galvanizado de 100x60mm V.8 Anclaje metálico atornillado V.9 Sistema de cables de acero anclados para el desarrollo de la trepadora V.10 Conjunto de plantas trepadoras que se desarrollan por los perfiles metálicos y funcionan como brisolei vegetal para el muro cortina: hierra, vid ornamental, enredadera de trompeta y jazmin de flor. V.11 Mueble jardinera corrida ecológica combinada formada a base de fibras de bambú orgánico y plástico reciclado. Instalaciones: IS.1 Elemento de PVC calado sumidero IS.2 Cazoleta de PVC IS.3 Bajante vista de plástico reciclado translucido. IS.4 Canalón oculto metálico para la recogida de agua pte > 1% IS.5 Tapeta filtrante IS.6 Bajante horizontal de PVC pte> 1% IS.7 Conexión bajante con depósito de almacenaje de pluviales. IA.1 tubería de abastecimiento de agua de riego para jardineras IC.1 tubos de climatización conectados con el corredor invernadero y distribuidos por todo el edificio. IC.2 IF.1 Pintura intumescente monocomponente, al agua exenta de fibras, formulada a base de copolímeros acrílicos para protección de estructuras metálicas.
EP.7 IS.3
6 6 V.2 F.5 F.2 F.6 F.8
F.2
F.7
F.5 F.2 F.6 F.8
F.7 EP.8
IS.6 IA.1
IF.1
IF.1
IF.1
EP.6 EP.2 EP.7
EP.6 S.1 S.1
F.14 F.5
F.5
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EP.6 EP.2
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EP.2
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EP.7
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EP.5 ET.14
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EP.3
REVESTIMIENTO DE POLICARBONATO CELULAR
ET.15
ET.11 F.9 F.2 F.4
F.2 F.4
F.9
F.2 F.4
F.9 ET.13 ET.11
ET.14 ET.15 ET.13 C.8 F.4 F.3 C.1 ET.11
C.6
C.5
C.1
C.6
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C.1
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C.2
CONDENSADOR SOCIAL REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CENTRO DE GESTIÓN I+D+I EN MODALIDAD DE COWORKING COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
PFG-C O W O R K I N G
A L U M N A : FÁTIMA RUBIO MATEO
COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
SEPTIEMBRE
T U T O R : ENRIQUE JEREZ ABAJO ETSA VALLADOLID
2016
DESARROLLO CONSTRUCTIVO
b02
CZ.8
CZ.1 CZ.2 CZ.3 CZ.4 CZ.1 CZ.6
CZ.5
CZ.7
CZ.1 CZ.2 CZ.3 CZ.4 CZ.1 CZ.6
CZ.1 CZ.2 CZ.3 CZ.4 CZ.1 CZ.6
CZ.5
CZ.7
CZ.1 EP.9 EP.8 EP.8 EP.7 IF.1 IF.1 IF.1
F.14 F.5 IC.1
ET.2
F.14 F.5
F.5
F.14 F.5
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F.5
EP.6
S.1
S.1
S.1 S.11
F.7
F.5 F.2 F.6 F.8
F.5 F.2 F.6
F.7
EP.7 EP.2
F.8
S.1 S.11 ET.2 S.12 ET.1
Cimentación C.1 Zahorra C.2 Hormigón de limpieza e: 0.1m C.3 Zapata corrida bajo muro de HA 25 y acero B500s C.4 Muro de Hormigón armado HA25 y acero B500S C.5 Hormigón de limpieza e: 0.07m C.6 Encofrado caviti c-15 (750x500mm) rellenado con hormigón,mallazo y capa de compresión (e: 0.06m) HA 25 y acero B500s C.7 Tape perimetral PP C.8 Poliestireno expandido C.9 Zuncho de borde de hormigón HA 25 y acero B500s C.10 Muro perimetral encofrado a una cara de hormigón HA25 y acero B500s C.11 Lámina impermeable de PVC Estructura: S.1 Pilar de acero laminado HEB 360 S.2 Pilar de acero laminado HEB 300 S.3 Viga principal de acero laminado IPE 500 S.4 Viga principal de acero laminado IPE 400 S.5 Viga secundaria de acero laminado IPE 240 S.6 Viga secundaria de acero laminado IPE 300 S.7 Viga secundaria de acero laminado IPE 340 S.8 Cordón superior de cercha de acero laminado ½ IPE 300 S.9 Cordón inferior de cercha de acero laminado ½ IPE 300 S.10 Montante vertical de cercha de acero laminado#120.4 S.11 Cable diagonal a tracción 2r2.5 S.12 Perfil tubular de acero laminado.
F.11 Mortero de cemento F.12 Acabado linóleo ecológico compuesto en un 80% por materiales naturales y renovables. F.13 Falso techo de corcho colgado con sistema reticular de perfiles. F.14 Falso techo de placa de yeso colgado con sistema reticular de perfiles
de 60 mm unida entre sí mediante topes de aluminio extruido de 4mm de espesor ET.6 Anclaje de acero galvanizado a forjado con regulación tridimensional colocado cada 2m ET.7 Angular de acero galvanizado de unión travesaño-forjado. ET.8 Tabique de pladur con fibra de vidrio incorporada resistente al fuego 2x13 ET.9 Cámara de aire para paso de instalaciones rellenada de aislamiento de lana de Envolvente Invernadero: oveja. EI.1 Perfil tubular de acero galvanizado 160x100mm relleno de aislamiento ET.10 Aquapanel tabique sencillo con una sola estructura dos placas knauf de yeso EI.2 Muro cortina sin tapeta formado por un vidrio doble de baja emisividad modulada laminado en el interior y una placa aquapanel en el exterior para soportar la hoja cada 1m de la casa Iconal. exterior de la fachada ventilada de hormigón biológico. EI.3 Carpintería de muro cortina mecanizada oscilo batiente preparada para la ET.11 Perfil metálico en U antivuelco para anclaje de fachada de hormigón ventilación del corredor. ET.12 Cámara de aire. EI.4 Sistemas de montantes y travesaños de 60 mm de anchura y con una ET.13 Sistema de perfilería montantes y travesaños metálicos de fachada ventilada profundidad de 60 mm unida entre sí mediante topes de aluminio extruido de 4mm colocados cada 1m. de espesor. ET.14 Conectores inoxidables. EI.5 Anclaje de acero al forjado con regulación tridimensional colocado cada 2m ET.15 Paneles de hormigón biológico multicapa: 1-estructural 2- impermeabilizante EI.6 Pletina metálica 3-capabiológica 4- revestimiento discontinuo. ET.16 Sellado de juntas. Envolvente policarbonato ET.17 Aislamiento rotura de puente térmico. EP.1 Perfil tubular de acero galvanizado 160x100mm relleno de aislamiento. ET.18 Pletina metálica de coronación teczone. EP.2 Acristalamiento térmico vidrio templado de seguridad 10+ cámara 16 + vidrio laminado de seguridad 2x6mm Cubierta jardín: EP.3 Aislamiento de lana de oveja CJ.1 Hormigón de pendiente EP.4 Chapa de metal. CJ.2 Junta elástica EP.5 Chapa perforada de aluminio e: 2mm CJ.3 Mortero fratasado EP.6 Placa triplaca de policarbonato celular 40/1000mm, translucido, Cada 1m. CJ.4 Capa protectora: geotextil bajo lámina PVC EP.7 Sistema de montantes y travesaños de tubos de acero galvanizado CJ.5 Lámina impermeabilizante PVC armada con fibra de vidrio EP.8 Panel sandwich de cara metálica y núcleo aislante rígido de poliuretano clavado CJ.6 Capa protectora: geotextil sobre lámina PVC Forjados: al forjado de la casa Teczone para frentes de forjado opacos. F.1 Forjado de chapa colaborante de acero estructural de alta calidad, conformado CJ.8 Aislamiento de corcho reciclado e: 0.18m (0,045 W/m·K) EP.9 Bastidor para placa de policarbonato celular: aluminio anodizado 55/80 mm en frio (e: 1,2mm) rellenado y capa de compresión (e: 6cm) de hormigón HA 25 y CJ.9 Capa drenante floradrain de Zinco. acero B500s CJ.10 Capa filtrante. Envolvente Torre F.2 Aislamiento de corcho reciclado e: 18cm (0,045 W/m·K) CJ.11 Sustrato vegetal e>15cm ET.1 Perfil tubular de acero galvanizado 160x100mm F.3 Capa protectora: geotextil bajo lámina PVC CJ.12 Vegetación: sedum, lavanda, tomillo y orégano. F.4 Capa de hormigón armada con acabado de hormigón visto impreso para exterior ET.2 Sistema de carpintería metálica abisagrada de 70 mm capaz de aunar CJ.13 Panel sandwich de caras metálicas y núcleo aislante rígido de poliuretano prestaciones térmicas y esbeltez de perfilería modulada cada 1m de la casa Cortizo, clavado al forjado de la casa Teczone. e interiores. recibida sobre premarco metálico. F.5 lamina anti impacto flexible de polietileno químicamente reticulado de celda CJ.14 Remate metálico a base de chapa de acero de la casa Teczone. ET.3 Panel sandwich de cara metálica y núcleo aislante rígido de poliuretano clavado cerrada (e: 5mm) al forjado de la casa Teczone para frentes de forjado opacos. F.6 Tablero DM de fibras de madera reciclada. Cubierta de zinc. ET.4 Muro cortina sin tapeta formado por un vidrio doble de baja emisividad F.7 Rastrel de madera e máx: 5cm CZ.1 Tablero DM de fibras de madera reciclada. modulada cada 1m de la casa Iconal. F.8 Acabado de madera reciclada CZ.2 Aislamiento de corcho reciclado e: 0.20m (0,045 W/m·K) ET.5 Sistemas de montantes y travesaños de 60 mm de anchura y con una F.9 Sellado perimetral, junta de dilatación. CZ.3 Cámara de aire. profundidad F.10 Perfil metálico de remate. CZ.4 Elemento de drenaje floradrain de Zinco.
CZ.5 Rastrel de madera. CZ.6 6Cubierta de VM zinc de junta alzada. CZ.7 Remate metálico a base de chapa de zinc.
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Elementos Vegetales: V.1 Hilera de Catalpas, especie vegetal frondosa y de hoja caduca que funciona como brisolei vegetal V.2 Mueble jardinera corrida ecológica combinada formada a base de fibras de bambú orgánico y plástico reciclado, anclada a perfiles tubulares rellenos de aislamiento clavadoen el forjado. V.3 Conjunto de plantas de interior capaces de descender la temperatura del corredor enverano: Ficus Lyrata, Pachira aquatica, Kentia, Ficus lingua. V.4 Ménsula de acero galvanizado regulable anclada al forjado por medio de un angular galvanizado colocada cada 1m V.5 Tramex de acero galvanizado de 40mmx40mm V.6 Perfiles tubulares de acero galvanizado de 80mmx40mm V.7 Perfil tubular de acero galvanizado de 100x60mm V.8 Anclaje metálico atornillado V.9 Sistema de cables de acero anclados para el desarrollo de la trepadora V.10 Conjunto de plantas trepadoras que se desarrollan por los perfiles metálicos y funcionan como brisolei vegetal para el muro cortina: hierra, vid ornamental, enredadera de trompeta y jazmin de flor. V.11 Mueble jardinera corrida ecológica combinada formada a base de fibras de bambú orgánico y plástico reciclado. Instalaciones: IS.1 Elemento de PVC calado sumidero IS.2 Cazoleta de PVC IS.3 Bajante vista de plástico reciclado translucido. IS.4 Canalón oculto metálico para la recogida de agua pte > 1% IS.5 Tapeta filtrante IS.6 Bajante horizontal de PVC pte> 1% IS.7 Conexión bajante con depósito de almacenaje de pluviales. IA.1 tubería de abastecimiento de agua de riego para jardineras IC.1 tubos de climatización conectados con el corredor invernadero y distribuidos por todo el edificio. IC.2 IF.1 Pintura intumescente monocomponente, al agua exenta de fibras, formulada a base de copolímeros acrílicos para protección de estructuras metálicas.
EP.8 EP.6 IF.1
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CONDENSADOR SOCIAL REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CENTRO DE GESTIÓN I+D+I EN MODALIDAD DE COWORKING COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
S.1 EP.6
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EP.2
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SEPTIEMBRE
T U T O R : ENRIQUE JEREZ ABAJO ETSA VALLADOLID
2016
DESARROLLO CONSTRUCTIVO
b03
ET.3 CJ.14
CJ.13
V.10 V.10
CJ.14
CZ.1 CJ.1 CJ.3 CJ.4 CJ.5 CJ.4 CJ.8 CJ.9 CJ.10 CJ.11
V.11 CJ.5
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ET.3
CJ.2 ET.7 ET.6
FALSO TECHO DE CORCHO RECICLADO
S.7 ET.3
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S.2 S.7 ET.3
V.6 V.4
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F.13 S.3 F.1
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V.6 V.9
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F.9
Cimentación C.1 Zahorra C.2 Hormigón de limpieza e: 0.1m C.3 Zapata corrida bajo muro de HA 25 y acero B500s C.4 Muro de Hormigón armado HA25 y acero B500S C.5 Hormigón de limpieza e: 0.07m C.6 Encofrado caviti c-15 (750x500mm) rellenado con hormigón,mallazo y capa de compresión (e: 0.06m) HA 25 y acero B500s C.7 Tape perimetral PP C.8 Poliestireno expandido C.9 Zuncho de borde de hormigón HA 25 y acero B500s C.10 Muro perimetral encofrado a una cara de hormigón HA25 y acero B500s C.11 Lámina impermeable de PVC Estructura: S.1 Pilar de acero laminado HEB 360 S.2 Pilar de acero laminado HEB 300 S.3 Viga principal de acero laminado IPE 500 S.4 Viga principal de acero laminado IPE 400 S.5 Viga secundaria de acero laminado IPE 240 S.6 Viga secundaria de acero laminado IPE 300 S.7 Viga secundaria de acero laminado IPE 340 S.8 Cordón superior de cercha de acero laminado ½ IPE 300 S.9 Cordón inferior de cercha de acero laminado ½ IPE 300 S.10 Montante vertical de cercha de acero laminado#120.4 S.11 Cable diagonal a tracción 2r2.5 S.12 perfil tubular de acero laminado Forjados: F.1 Forjado de chapa colaborante de acero estructural de alta calidad, conformado en frio (e: 1,2mm) rellenado y capa de compresión (e: 6cm) de hormigón HA 25 y acero B500s F.2 Aislamiento de corcho reciclado e: 18cm (0,045 W/m·K) F.3 Capa protectora: geotextil bajo lámina PVC F.4 Capa de hormigón armada con acabado de hormigón visto impreso para exterior e interiores. F.5 lamina anti impacto flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada (e: 5mm) F.6 Tablero DM de fibras de madera reciclada. F.7 Rastrel de madera e máx: 5cm F.8 Acabado de madera reciclada F.9 Sellado perimetral, junta de dilatación. F.10 Perfil metálico de remate. F.11 Mortero de cemento F.12 Acabado linóleo ecológico compuesto en un 80% por materiales naturales y renovables. F.13 Falso techo de corcho colgado con sistema reticular de perfiles. F.14 Falso techo de placa de yeso colgado con sistema reticular de perfiles
V.6
ET.11 ET.16 ET.17 ET.14
Envolvente Invernadero: EI.1 Perfil tubular de acero galvanizado 160x100mm relleno de aislamiento EI.2 Muro cortina sin tapeta formado por un vidrio doble de baja emisividad modulada cada 1m de la casa Iconal. EI.3 Carpintería de muro cortina mecanizada oscilo batiente preparada para la ventilación del corredor. EI.4 Sistemas de montantes y travesaños de 60 mm de anchura y con una profundidad de 60 mm unida entre sí mediante topes de aluminio extruido de 4mm de espesor. EI.5 Anclaje de acero al forjado con regulación tridimensional colocado
ET.6
S.7
V.6 ET.3
ET.15 ET.13 ET.12
ET.3
ET10 ET.9
cada 2m EI.6 Pletina metálica Envolvente policarbonato EP.1 Perfil tubular de acero galvanizado 160x100mm relleno de aislamiento. EP.2 Acristalamiento térmico vidrio templado de seguridad 10+ cámara 16 + vidrio laminado de seguridad 2x6mm EP.3 Aislamiento de lana de oveja EP.4 Chapa de metal. EP.5 Chapa perforada de aluminio e: 2mm EP.6 Placa triplaca de policarbonato celular 40/1000mm, translucido, Cada 1m. EP.7 Sistema de montantes y travesaños de tubos de acero galvanizado EP.8 Panel sandwich de cara metálica y núcleo aislante rígido de poliuretano clavado al forjado de la casa Teczone para frentes de forjado opacos. EP.9 Bastidor para placa de policarbonato celular: aluminio anodizado 55/80 mm Envolvente Torre ET.1 Perfil tubular de acero galvanizado 160x100mm ET.2 Sistema de carpintería metálica abisagrada de 70 mm capaz de aunar prestaciones térmicas y esbeltez de perfilería modulada cada 1m de la casa Cortizo, recibida sobre premarco metálico. ET.3 Panel sandwich de cara metálica y núcleo aislante rígido de poliuretano clavado al forjado de la casa Teczone para frentes de forjado opacos. ET.4 Muro cortina sin tapeta formado por un vidrio doble de baja emisividad modulada cada 1m de la casa Iconal. ET.5 Sistemas de montantes y travesaños de 60 mm de anchura y con una profundidad de 60 mm unida entre sí mediante topes de aluminio extruido de 4mm de espesor ET.6 Anclaje de acero galvanizado a forjado con regulación tridimensional colocado cada 2m ET.7 Angular de acero galvanizado de unión travesaño-forjado. ET.8 Tabique de pladur con fibra de vidrio incorporada resistente al fuego 2x13 ET.9 Cámara de aire para paso de instalaciones rellenada de aislamiento de lana deoveja. ET.10 Aquapanel tabique sencillo con una sola estructura dos placas knauf de yesolaminado en el interior y una placa aquapanel en el exterior para soportar la hoja exterior de la fachada ventilada de hormigón biológico. ET.11 Perfil metálico en U antivuelco para anclaje de fachada de hormigón ET.12 Cámara de aire. ET.13 Sistema de perfilería montantes y travesaños metálicos de fachada ventilada colocados cada 1m. ET.14 Conectores inoxidables. ET.15 Paneles de hormigón biológico multicapa: 1-estructural 2impermeabilizante 3-capabiológica 4- revestimiento discontinuo. ET.16 Sellado de juntas. ET.17 Aislamiento rotura de puente térmico. ET.18 Pletina metálica de coronación teczone. Cubierta jardín: CJ.1 Hormigón de pendiente CJ.2 Junta elástica CJ.3 Mortero fratasado
CJ.4 Capa protectora: geotextil bajo lámina PVC CJ.5 Lámina impermeabilizante PVC armada con fibra de vidrio CJ.6 Capa protectora: geotextil sobre lámina PVC CJ.8 Aislamiento de corcho reciclado e: 0.18m (0,045 W/m·K) CJ.9 Capa drenante floradrain de Zinco. CJ.10 Capa filtrante. CJ.11 Sustrato vegetal e>15cm CJ.12 Vegetación: sedum, lavanda, tomillo y orégano. CJ.13 Panel sandwich de caras metálicas y núcleo aislante rígido de poliuretano clavado al forjado de la casa Teczone. CJ.14 Remate metálico a base de chapa de acero de la casa Teczone. Cubierta de zinc. CZ.1 Tablero DM de fibras de madera reciclada. CZ.2 Aislamiento de corcho reciclado e: 0.20m (0,045 W/m·K) CZ.3 Cámara de aire. CZ.4 Elemento de drenaje floradrain de Zinco. CZ.5 Rastrel de madera. CZ.6 Cubierta de VM zinc de junta alzada. CZ.7 Remate metálico a base de chapa de zinc. CZ.8 Lámina impermeabilizante PVC armada con fibra de vidrio Elementos Vegetales: V.1 Hilera de Catalpas, especie vegetal frondosa y de hoja caduca que funciona como brisolei vegetal V.2 Mueble jardinera corrida ecológica combinada formada a base de fibras de bambú orgánico y plástico reciclado, anclada a perfiles tubulares rellenos de aislamiento clavado en el forjado. V.3 Conjunto de plantas de interior capaces de descender la temperatura delcorredor enverano: Ficus Lyrata, Pachira aquatica, Kentia, Ficus lingua. V.4 Ménsula de acero galvanizado regulable anclada al forjado por medio de un angular galvanizado colocada cada 1m V.5 Tramex de acero galvanizado de 40mmx40mm V.6 Perfiles tubulares de acero galvanizado de 80mmx40mm V.7 Perfil tubular de acero galvanizado de 100x60mm V.8 Anclaje metálico atornillado V.9 Sistema de cables de acero anclados para el desarrollo de la trepadora V.10 Conjunto de plantas trepadoras que se desarrollan por los perfiles metálicos y funcionan como brisolei vegetal para el muro cortina: hierra, vid ornamental, enredadera de trompeta y jazmin de flor. V.11 Mueble jardinera corrida ecológica combinada formada a base de fibras de bambú orgánico y plástico reciclado. Instalaciones: IS.1 Elemento de PVC calado sumidero IS.2 Cazoleta de PVC IS.3 Bajante vista de plástico reciclado translucido. IS.4 Canalón oculto metálico para la recogida de agua pte > 1% IS.5 Tapeta filtrante IS.6 Bajante horizontal de PVC pte> 1% IS.7 Conexión bajante con depósito de almacenaje de pluviales. IA.1 tubería de abastecimiento de agua de riego para jardineras IC.1 tubos de climatización conectados con el corredor invernadero y distribuidos por todo el edificio. IC.2 IF.1 Pintura intumescente monocomponente, al agua exenta de fibras, formulada a base de copolímeros acrílicos para protección de estructuras metálicas.
ET.5 ET.4
ET.8 F.13
S.3
F.1
ET.5 ET.4
V.4
V.5
V.9 V.6
ET.14
F.5 F.2
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V.4
V.9
V.5
ET.15 ET.13 ET.12 ET.11
V.6 V.6 ET.7 ET.6
ET.16 ET.17 S.7
CZ.7
V.6
S.7
ET.3 ET.8
ET.3
CZ.8 CZ.5 CZ.1 C.Z.2 C.Z.3 CZ.1 CZ.4 CZ.6
ET.3 ET10 ET.9
ET.5
ET.8
F.13
S.3
F.1
F.5 F.2
F.9
F.13
F.6
F.8
S.3
F.1
ET.4 ET.5 ET.4
F.7
ET10
V.4
V.9
V.5
S.8
ET.9 ET.8
S.5 F.1
S.10
V.6 ET.7 ET.6
CAJA DE ESCALERAS DE POLICARBONATO CELULAR
S.7 ET.2
S.7
F.14 ET.2
Ñ ET.3
Ñ S.2
F.13
S.3
F.1
F.13 S.3
F.1
ET.2
F.7 F.5 F.2
F.6
F.8
ET.2 ET.1 S.2 F.9
F.2
F.4
ET.2
ET.2 ET.1 ET.1 C.11 C.9
C.11 C.9 C.7
C.6 C.5
C.6 C.5
C.1
S.9 S.10 S.6 F.1 C.1
F.3 F.4 ET.3
F.14
C.1
CONDENSADOR SOCIAL REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CENTRO DE GESTIÓN I+D+I EN MODALIDAD DE COWORKING COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
PFG-C O W O R K I N G
A L U M N A : FÁTIMA RUBIO MATEO
COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
SEPTIEMBRE
T U T O R : ENRIQUE JEREZ ABAJO ETSA VALLADOLID
2016
DESARROLLO CONSTRUCTIVO
B04
E
6
F
G
7,5
10
JUNTA DE DILATACIÓN
JUNTA DE DILATACIÓN
G
L
H
10
ZP2
c
c
1
c
1
1
MS1 0,6
C.1 C.3 MS1
MS1
0,7
ZP2
C.14 C.12
C.13
C.10 C.6 C.9
MURETE PARA ARRANQUE DE ESCALERA
LOSA DE CIMENTACIÓN H=50cm 4,9
8
12,8
MS1
I
10
MS1 c
c
b
a
K
10
5,2
5,3
J
8
3,8
2
2
I
10
ZP2
e
2,3
a
2,4
1
H
10
9,6
D
B 10,8
9,6
A
3,8
C.6
LOSA DE CIMENTACIÓN H=50cm 2,8
a
3
g
d
COTA -1.5
MURETE PARA ARRANQUE DE ESCALERA
3
g
2
COTA -1.5
H
11,6
G
16,7
a
21,2
4
MC 1
MC 1
MC 1
C.1 ZAHORRA C.14 C.2 HORMIGÓN DE LIMPIEZA C.15 C.16 C.3 HORMIGÓN ARMADO HA 25 C.17 C.4 CALZOS DE APOLLO C.18 C.5 ARMADO INFERIOR C.19 C.6 ARMADURA DEL MURO C.20 C.7 JUNTA DE HORMIGONADO C.8 PERNOS DE ANCLAJE C.21 C.22 C.9 MORTERO DE NIVELACIÓN. C.23 C.10 PLACA DE ANCLAJE. C.11 PILAR DE ACERO LAMINADO. C.24 C.12 ENCOFRADO CAVITI C.13 CAPA DE COMPRESIÓN
MC 1
8,4
4
21,2
18,8
b
21,5
ZP1
11,1
8,4
b
g
b
MURETE PARA ARRANQUE DE RAMPA
MURETE PARA ARRANQUE DE RAMPA
ZUNCHO PERIMETRAL 27X45cm
f
7
c
4
11,5
4,8
7,1
7,5
10
7
C
D
7,5
F
E
7,5
13
H
G
I
7,4
HEB260
HEB260
HEB260
HEB260
3
HEB260
HEB260
4
HEB260
HEB260
C.8
C.17
C.22 C.21
K
L
C.3
C.23
HEB300
HEB300
HEB300
G
F HEB300
HEB300
H HEB300
J
I HEB300
HEB300
K
LONGITUD
L
C.5 C.4 C.2
HEB300
H=4.56m
HEB300
HEB300
HEB300
HEB300
HEB300
HEB300
2,3
H=4.56m
HEB300
H=4.56m
0,17
HEB300
C.20
DETALLE ZAPATA AISLADA e:1/20
CUADRO DE MUROS COTA 0.7m 0m -1.5m
2,3
H=4.56m HEB300
C.2 C.4 C.18 C.19
CUADRO DE ZAPATAS COTA 0
E
D
0,15
C
ZAPATA a
AISLADA DESCENTRADA
2X2.40m
H=70cm
x 10Ø16
y 12Ø16
ZAPATA b
AISLADA CENTRADA
2.4X2.25m
H=70cm
12Ø16
11Ø16
ZAPATA c
AISLADA DESCENTRADA
2.4X2.25m
H=70cm
12Ø16
11Ø16
ZAPATA d
COMBINADA
3.8X2.7m
H=70cm
19Ø16
14Ø16
0,09
y
y
x
x
AISLADA DESCENTRADA
COMBINADA
2,7
H=4.56m
HEB260
MC1
CONTENCIÓN DE TIERRAS
H=200cm
x Ø12/c20
MC2
CONTENCIÓN DE TIERRAS
45cm
H=1.6cm
Ø16/c18
Ø16/c16
ZP1
ZUNCHO PERIMETRAL
27cm
H=45cm
Ø10/c18
Ø12/18
ZP2
ZUNCHO PERIMETRAL
25cm
H=135cm
Ø12/c18
Ø12/16
MS1
MURO DE SOTANO
HEB260
y
y HEB260
C.9
C.10
C.24
CUADRO DE PILARES COTAS 0 H=4.56m
2
C.13
C.6
PLANTA DE CIMENTACIÓN COTA 0 Y -1.5
1
C.14
C.16
8,9
J
LIMITE PARCELA
B
C.12
C.3
18,2
A
C.2
8
ZP1
B
C.6 C.1
4,1
4,1
b
VIGA RIOSTRA 30X45cm
ZUNCHO PERIMETRAL 27X45cm
c
c 2
7,8
C.5 C.4 C.2
14
VIGA RIOSTRA 30X45cm
3
VIGA RIOSTRA 30X45cm
2,2
2,3
b
8
A
C.3
C.1 b
C.1
C.6
6
ZP2
MURETE PARA ARRANQUE DE ASCENSOR
13
2,4
b
7
b
12,2
10,4
MURETE PARA ARRANQUE DE ESCALERA
C.7
DETALLE MURETE CON ZAPATA CORRIDA e:1/200 g
MC 2
12,2
6
MURETE PARA ARRANQUE DE ESCALERA
MALLAZO JUNTA ELÁSTICA CARTELAS MURETE ARMADURA A POSITIVOS ARMADURA A NEGATIVOS ARMADURA DE ESPERA LÁMINA IMPERMEABLE CAPA DRENANTE TUBO DRENANTE ARENA
12,2
5
2,4
4,5
C a
a
5
5
I
PLANTA DE CIMENTACIÓN COTA -3.5 ZP1
ORIGEN DE REPLANTEO
C.8
2
ZAPATA e
COMBINADA
3.8X2.2m
H=70cm
19Ø16
11Ø16
ZAPATA f
COMBINADA
4.0X3.0m
H=70cm
20Ø16
15Ø16
30cm
y Ø12/c18 y x y ZUNCHO PERIMETRAL x
40cm
H=340cm
Ø16/c18
Ø16/16
HEB300
7
HEB300
HEB300 HEB300
HEB300 HEB300
HEB300
HEB300
HEB300
HEB300 HEB300
HEB300
HEB300 HEB300
HEB300
HEB300
HEB300
HEB300
2,7
0,1
6
H=4.56m H=4.56m
ZAPATA g
CORRIDA
1.45m 1.45m
H=70cm
Ø16/C20
CONTENCIÓN DE TIERRAS
x
x AISLADA CENTRADA
CORRIDA
8Ø16
HEB300
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN EHE-08
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN DB-SE-A
SISTEMA TIPO DE ESTRUCTURAL HORMIGÓN
ACERO LAMINADO
ACERO
HORMIGÓN RESISTENCIA CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁX DEL CLASES DE CARACTERIST. ASIENTO EXPOSICIÓN ÁRIDO
RECUBRIMIENTO TIPO DE CEMENTO CONTENIDO MINMAX MINIMO NOMINAL DE CEMENTO
RELACIÓN AGUA NIVEL DE CONTROL CEMENTO
COEFICIENTE DE MINORACIÓN
RESISTENCIA DE CALCULO
SISTEMA DE COMPACTACIÓN
TIPO DE ACERO
NIVEL DE CONTROL COEFICIENTE DE MINORACIÓN
RESISTENCIA DE CALCULO
CIMIENTOS
HA-25/P/30/IIa
25N/mm2
PLÁSTICA 3-5cm
30mm
IIa HUMEDA ALTA
40/50mm
CEM II/A-V 42,5
275kg/m3
0.60
ESTADÍSTICO
1.5
16.66N/mm2
VIBRADO
B500S
NORMAL
1.15
434.78 N/mm2
HORIZONTAL
HA-25/B/20/I
25N/mm2
BLANDA 6-9cm
20mm
I NO AGRESIVA
20/30mm
CEM II/A-V 42,5
250kg/m3
0.65
ESTADÍSTICO
1.5
16.66N/mm2
VIBRADO
B500S
NORMAL
1.15
434.78 N/mm2
EXTERIORES
HA-30/B/20/IIIa
30 N/mm2 BLANDA 6-9cm
20mm
IIIa HUMEDAD ALTA
35/45mm
CEM II/A-V 42,5
300kg/m3
0.50
COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LA RESISTENCIA SEGÚN APARTADO 15.3 DE EHE (ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS)
CONDENSADOR SOCIAL REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CENTRO DE GESTIÓN I+D+I EN MODALIDAD DE COWORKING COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
ESTADÍSTICO
1.5
20.00N/mm2
VIBRADO
B500S
NORMAL
1.15
434.78 N/mm2
PERFILES
ACERO CONFORMADO
CLASE Y DESIGNACIÓN LIMITE ELÁSTICO N/mm2
CHAPAS
CLASE Y DESIGNACIÓN LIMITE ELÁSTICO N/mm2
S 275 JR
PERFILES
275 S 275 JR 275
CLASE Y DESIGNACIÓN
S 275 JR 275
LIMITE ELÁSTICO N/mm2 PLACAS PANALES CHAPAS
CLASE Y DESIGNACIÓN
S 275 JR
LIMITE ELÁSTICO N/mm2
275
UNIONES ENTRE ELEMENTOS
BASES DE CALCULO SEGÚN DB-SE-A
TORNILLOS ORDINARIOS fu= 420N/mm2 Y CALIBRADOS
COEFICIENTES PRINCIPALRES DE SEGURIDAD: fyd = fy / γM
SOLDADURAS
A-4t
RESISTENCIA O INESTABILIDAD( PANDEO) DE PIEZAS
1.05
TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA
A-10t
RESISTENCIA DE LOS MEDIOS DE UNIÓN
1.25
PERNOS O TORNILLOS DE ANCLAJE
B 400 S
COMPROBACIÓN EN SITUACIONES EXTRAORDINARIAS
1.00
ACERO GARANTIZADO CON MARCA AENOR O CIETSID ACERO SOLDABLE.
PFG-C O W O R K I N G
A L U M N A : FÁTIMA RUBIO MATEO
COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
SEPTIEMBRE
T U T O R : ENRIQUE JEREZ ABAJO ETSA VALLADOLID
10
2016
CIMENTACIÓN
C01
H
I
10
J
8
K
10
L 3
10
i
h
2,7
IPE 300
IPE 300
IPE 300
IPE 300
IPE 300
8,4
#100.80.5
IPE 300
1/2IPE 400
0 1/2IPE 40
IPE 300
3
c
IPE 300
e
IPE 300
IPE 300
IPE 300
IPE 300
h
i
i
IPE 300
IPE 300
IPE 300
IPE 300
IPE 300
IPE 300
IPE 300
IPE 300
IPE 300
IPE 300
IPE 300
IPE 500
IPE 300
IPE 300
IPE 300
IPE 300
IPE 300 IPE 360
IPE 360
4,1
4,3
4,5
4,8
5,2
4,6
3,9
2,8
2
b
a
CARGAS APLICADAS
6
1 2
DEFORMADA
2
IPE 300
PILAR-CORDON SUPERIOR-CABLE
IPE 300
7 IPE 300
IPE 500
IPE 360
IPE 360
IPE 500
IPE 360
IPE 500
IPE 500
IPE 500
4,1
IPE 300
2
c
ANCLAJES DE ACERO e:1/20
IPE 300
IPE 300 IPE 360
IPE 500
IPE 300
7
IPE 200
IPE 300
2
d
14
13
IPE 300
e
2r2.5 IPE 500
IPE 200
IPE 200
IPE 500
IPE 200
IPE 300
IPE 360
IPE 360
IPE 300 IPE 360
IPE 500
IPE 500
IPE 300
IPE 300
IPE 270
IPE 500
IPE 200
2
f
IPE 300
b
IPE 300
10,4
IPE 270
IPE 300
12,2
IPE 200
g
ALZADO CERCHA e:1/100
IPE 300
IPE 300
IPE 500
IPE 270
IPE 300
IPE 300
IPE 500
IPE 300
IPE 500
IPE 300
10,6
IPE 300
IPE 300 IPE 270
IPE 300
IPE 500
IPE 300
h
g
IPE 300
h
IPE 300
i
IPE 300 2
2
ESQUEMAS DE TRABAJO
f IPE 300
2
d
5
6
ORIGEN DE REPLANTEO
IPE 300
2
21,5
IPE 300
1/2IPE 400
IPE 300
f
C
1 2
2,7
12,2
IPE 300
IPE 300
IPE 300
IPE 300
IPE 300
4 g
5
IPE 300
0 1/2IPE 40
0 1/2IPE 40
e
1/2IPE 400
IPE 360
IPE 360
IPE 360
IPE 360
11,6
IPE 360
d
IPE 500
3
a
HEB300
IPE 300
3,7
IPE 300
b IPE 300
2 2,8
#120.4
IPE 300
b c
a 2
#120.4
IPE 300
IPE 300
#120.4
IPE 300
IPE 300
HEB300
a
b 2
IPE 300
#120.4
IPE 300
#120.4
IPE 300
2r2.5
IPE 300
IPE 300
HEB300
IPE 300
IPE 300 IPE 300
IPE 300
4
9,6
IPE 500
IPE 500
IPE 300
IPE 500
IPE 300
IPE 300
c 2
2,1
1 2
1 2
3,6
IPE 270 IPE 270
IPE 300
IPE 300
d 2
IPE 300
1
IPE 500
e 2
IPE 500
IPE 500
IPE 300
IPE 500
IPE 500
IPE 300
IPE 500
IPE 270 IPE 270
#100.80.5
IPE 270
IPE 500
IPE 270
#100.80.5
IPE 300
f 2
2
IPE 270 IPE 270
IPE 500
IPE 270
IPE 270 IPE 270
4,9
3
#100.80.5
IPE 300
IPE 300
IPE 300
5,3
2
#100.80.5
IPE 300
c
IPE 300
IPE 300
IPE 500
IPE 270
1
g
2
#120.4
G 10
#120.4
F 7,5
10
5
E
6
#120.4
D
B 10,8
#120.4
A
IPE 300 IPE 300
8
8 BARRAS TRABAJANDO A COMPRESIÓN
11,5
7,8
4,7
A
7
7,1
B
C
7,5
10
D
7,5
F
E
7,5
13
H
G
I
7,4
J
8,9
K
IPE 300 L
2r2.5
18,2
HEB300 PLANTA DE ESTRUCTURAS COTA 4.7
LIMITE PARCELA
BARRAS TRABAJANDO A TRACCIÓN
1 2
PILAR-CORDON SUPERIOR
IPE 300
CORDÓN INFERIOR-MONTANTE-CORREA
CUADRO DE PILARES COTAS 4.7m H1= 4.27m H2= 5.91m C
LONGITUD H=4.28m
1
2
HEB260
HEB260
H=4.28m
2
3
HEB260
HEB260
H=4.28m
3
4
HEB260
HEB260
H=4.28m
4
H=4.28m
5
5
HEB260
HEB260
HEB300
E
D HEB300
HEB300
HEB300
HEB300
J
I
H
G
F HEB300
HEB300
HEB300
K
LONGITUD
L
HEB300
2,3
0,15
B HEB260
H=5.91m
A
B D
E F
G
H I
J
A
K L
B D
E F
G
H I
J
K L
0,09 2,3
HEB260
HEB300
HEB300
HEB300
HEB300
HEB300
HEB300
HEB300
HEB300
HEB300
H=4.28m 0,17
A 1
HEB260 2,7
6
HEB300
HEB300
HEB300
HEB300
7
7
HEB300
HEB300
HEB300
HEB300
HEB300
HEB300
HEB300
HEB300
HEB300
HEB300
HEB300
H=5.91m
HEB300
HEB300
HEB300
H=4.28m
2,7
0,1
6
HEB300
CUADRO DE FORJADO TIPO
TIPO DE ACERO: ACERO ESTRUCTURAL S320GD GALVANIZADO EN CALIENTE TIPO Z275 ESPESOR DE LA CHAPA:
REFERENCIA CUERPOS VOLADOS SOBRE PATIO FRANCISCO MANGADO EDIFICIO DE OFICINAS DE GAMESA
CARGAS TOMADAS EN CUENTA PARA EL CALCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PRIMERA PLANTA
1.2cm
RESISTENCIA AL FUEGO: R120 LONGITUD MÁXIMA: 12.8m FORJADO MIXTO DE LA CASA TEZTONE TZ-60F
PESO PRÓPIO PAVIMENTO
2KN/m2 1KN/m2
CERRAMIENTO USO
0.8T/ml 4KN/m2
Mmax
8 7
6
3
1
A B
D E
F G
H
I J
K
A B
L
LA ESTRUCTURA SE DESARROLLA A PARTIR DE UNA REJILLA ORTOGONAL QUE SE EXPANDE POR TODA LA PARCELA A EXCEPCIÓN DE LA ZONA EN LA QUE SE ENCUENTRA LA NAVE DE TRABAJO DEL EDIFICIO ACTUAL EN LA QUE LA REJILLA SE GIRA CREANDO ÁNGULOS MENORES DE 90º.
D E
F G
H
I J
K
L
EL SISTEMA DE LLENOS Y VACÍOS SE GENERA A TRAVÉS DE LA CUADRÍCULA JUGANDO CON LAS SERIES: VACIO-LLENO-VACIO LLENO-VACIO-LLENO EN DIRECCIÓN NORTE SUR,
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN DB-SE-A ACERO LAMINADO PERFILES
ACERO CONFORMADO
CLASE Y DESIGNACIÓN LIMITE ELÁSTICO N/mm2
CHAPAS
CLASE Y DESIGNACIÓN LIMITE ELÁSTICO N/mm2
S 275 JR
PERFILES
275 S 275 JR 275
CLASE Y DESIGNACIÓN LIMITE ELÁSTICO N/mm2
PLACAS PANALES CHAPAS
CLASE Y DESIGNACIÓN LIMITE ELÁSTICO N/mm2
CONDENSADOR SOCIAL REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CENTRO DE GESTIÓN I+D+I EN MODALIDAD DE COWORKING COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
S 275 JR 275 S 275 JR 275
UNIONES ENTRE ELEMENTOS
BASES DE CALCULO SEGÚN DB-SE-A
TORNILLOS ORDINARIOS fu= 420N/mm2 Y CALIBRADOS
COEFICIENTES PRINCIPALRES DE SEGURIDAD: fyd = fy / γM
SOLDADURAS
A-4t
RESISTENCIA O INESTABILIDAD( PANDEO) DE PIEZAS
1.05
SISTEMA TIPO DE ESTRUCTURAL HORMIGÓN
TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA
A-10t
RESISTENCIA DE LOS MEDIOS DE UNIÓN
1.25
HORIZONTAL
PERNOS O TORNILLOS DE ANCLAJE
B 400 S
COMPROBACIÓN EN SITUACIONES EXTRAORDINARIAS
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN EHE-08 ACERO
HORMIGÓN
1.00
HA-25/B/20/I
RESISTENCIA CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁX DEL CLASES DE CARACTERIST. ASIENTO EXPOSICIÓN ÁRIDO 25N/mm2
BLANDA 6-9cm
20mm
I NO AGRESIVA
RECUBRIMIENTO TIPO DE CEMENTO CONTENIDO MINMAX MINIMO NOMINAL DE CEMENTO 20/30mm
CEM II/A-V 42,5
250kg/m3
RELACIÓN AGUA NIVEL DE CONTROL CEMENTO 0.65
COEFICIENTE DE MINORACIÓN
ESTADÍSTICO
RESISTENCIA DE CALCULO 1.5
16.66N/mm2
SISTEMA DE COMPACTACIÓN
TIPO DE ACERO
VIBRADO
B500S
NIVEL DE CONTROL COEFICIENTE DE MINORACIÓN NORMAL
1.15
RESISTENCIA DE CALCULO 434.78 N/mm2
ACERO GARANTIZADO CON MARCA AENOR O CIETSID ACERO SOLDABLE.
COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LA RESISTENCIA SEGÚN APARTADO 15.3 DE EHE (ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS)
PFG-C O W O R K I N G
A L U M N A : FÁTIMA RUBIO MATEO
COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
SEPTIEMBRE
T U T O R : ENRIQUE JEREZ ABAJO ETSA VALLADOLID
10
2016
C02
ESTRUCTURA PLANTA PRIMERA
A
D
B 10,8
E
F
G
H
I
J
K
L
10
7,5
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 300
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
6
10
10
8
10
10
1
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 300
IPE 300
IPE 300
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 300
f g
e f
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
g
h C #100.80.5
h
i
i
5
IPE 240
IPE 300
IPE 300
IPE 240 IPE 300
8
c
IPE 300
7 IPE 240 IPE 300
4,1
c
IPE 400
IPE 240
ZUNCHO PERIMETRAL 27X45cm
IPE 400
IPE 300
IPE 400
IPE 400
IPE 400
4,1
IPE 400
IPE 300
IPE 240
12,2
IPE 240
ZUNCHO PERIMETRAL 27X45cm
IPE 240
IPE 400
14
13
IPE 240
7
IPE 240
IPE 400
IPE 240
IPE 240
IPE 400
IPE 240
8
ZP1
7,8
4,7
A
B
7
7,1
C
7,5
10
D
F
E
LA ESTRUCTURA SE COMPONE DE PERFILES NORMALIZADOS QUE GENERAN LOS PÓRTICOS. LA PARTE CENTRAL SE DESARROLLA COMO UNA CERCHA COMPUESTA POR PERFILES NORMALIZADOS Y CABLES TENSIONADOS.
IPE 240
IPE 400
IPE 240
IPE 240
6
IPE 240
IPE 240
12,2
IPE 240
IPE 240
IPE 400
IPE 240
IPE 400
IPE 240
IPE 240
10,4
IPE 240
IPE 240
IPE 400
IPE 240
IPE 400
12,2
IPE 400
6
IPE 400
5
21,5
IPE 300 1 2
d
1 2
IPE 300 1 2
IPE 300
c
1 2
IPE 300
IPE 300
IPE 300
4
IPE 360
8,4
IPE 240
1 2
IPE 300 1 2
IPE 300
IPE 360
IPE 360
IPE 360
IPE 360
11,6
IPE 360
d
IPE 300
2
a
LA CUBIERTA ESTA APOYADA DIRECTAMENTE EN LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL EDIFICIO, SE COMPONE DE CUATRO FALDONES, (3 DE ELLOS INCLINADOS), COINCIDIENDO CON LOS 4 PÓRTICOS TRAZADOS. LA INCLINACIÓN DE LOS FALDONES DE CUBIERTA ES DADA POR UNOS IPES 500 INCLINADOS QUE SE EMPOTRAN EN LOS PILARES Y POR EL DISEÑO DE LA CERCHA DE LA CRUJÍA CENTRAL.
b
c
e 4
9,6
IPE 240 IPE 300
b
IPE 500
IPE 300
IPE 400
IPE 400
IPE 240
IPE 300
IPE 240
a
IPE 400
IPE 400
IPE 400
IPE 400
IPE 400
IPE 400
IPE 400
IPE 240
IPE 270 IPE 270
IPE 270 IPE 270
IPE 270
IPE 500
IPE 270
3
IPE 500
IPE 270
4,9
IPE 270 IPE 270
2
1
IPE 300
IPE 300
5,3
IPE 300
IPE 500
7,5
7,5
13
H
G
I
7,4
8,9
J
K
L
PLANTA DE CUBIERTA COTA 11m
A
IPE 500
B
IPE 270
IPE 270
IPE 270
IPE 270
IPE 270
IPE 270
IPE 270
IPE 270
IPE 400
5,3
2
IPE 400
2
3
IPE 270
IPE 400
3
IPE 270
IPE 270
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN EHE-08
IPE 270
IPE 500
3
10,3
2
1
IPE 400
IPE 270
IPE 270
IPE 300
IPE 300 IPE 500
IPE 270
IPE 300
2 4,9
3
IPE 300 IPE 270 IPE 270
IPE 500
2,1
5,3
IPE 300 IPE 270 IPE 270
IPE 270 IPE 270
2
IPE 270
1
1
IPE 500
4,9
1
IPE 400
HORMIGÓN
3
HORIZONTAL
RESISTENCIA CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁX DEL CLASES DE CARACTERIST. ASIENTO EXPOSICIÓN ÁRIDO
HA-25/B/20/I
25N/mm2
20mm
BLANDA 6-9cm
RECUBRIMIENTO TIPO DE CEMENTO CONTENIDO MINMAX MINIMO NOMINAL DE CEMENTO
I NO AGRESIVA
20/30mm
CEM II/A-V 42,5
IPE 270 IPE 270
IPE 270
IPE 270
IPE 270
2,3
#100.80.5
2,3
11,6
IPE 360 IPE 360
RESISTENCIA DE CALCULO 16.66N/mm2
SISTEMA DE COMPACTACIÓN
0,2
4
IPE 500
4
4
4
IPE 400
4
IPE 300
IPE 300
IPE 300
8,4
IPE 360
#100.80.5
8,4
IPE 360
IPE 300
IPE 300
IPE 300
IPE 360
1,7
A
#100.80.5
5
5
IPE 500
5
7,8
B PLANTA CUARTA e:1/200
CONDENSADOR SOCIAL REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CENTRO DE GESTIÓN I+D+I EN MODALIDAD DE COWORKING COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
A
B500S
NIVEL DE CONTROL COEFICIENTE DE MINORACIÓN NORMAL
1.15
RESISTENCIA DE CALCULO 434.78 N/mm2
4
1,8
A
B
PERFILES
ACERO CONFORMADO
CLASE Y DESIGNACIÓN LIMITE ELÁSTICO N/mm2
5
1,6
ESTADÍSTICO
IPE 500 ACERO LAMINADO
#100.80.5
0.65
ACERO GARANTIZADO CON MARCA AENOR O CIETSID ACERO SOLDABLE.
4
1,8
5
TIPO DE ACERO
VIBRADO
1,4
IPE 500
RELACIÓN AGUA NIVEL DE CONTROL CEMENTO
ACERO COEFICIENTE DE MINORACIÓN 1.5
4
250kg/m3
COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LA RESISTENCIA SEGÚN APARTADO 15.3 DE EHE (ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS)
IPE 360
IPE 360
IPE 360
11,6
IPE 360
2,3
#100.80.5
SISTEMA TIPO DE ESTRUCTURAL HORMIGÓN
1,8
IPE 300
1,5
IPE 360 IPE 360
IPE 300 2,3
IPE 270
IPE 270
IPE 270 IPE 270
3
IPE 500
IPE 270
IPE 270
3
IPE 300
5,3
2 4,9
IPE 270 IPE 270
0,3
2 IPE 270
IPE 500
IPE 270
1 IPE 300
IPE 300 IPE 500
IPE 270 IPE 270
IPE 270 IPE 270
1
3
1 IPE 500
IPE 300
IPE 300
1,1
2
IPE 500
10,8
1 IPE 500
4,9
9
1
0,6
IPE 270 IPE 270
2,2
1
A
B 1,8
B
IPE 270
A
IPE 300
B
IPE 300
A
CHAPAS
5
7,8
B PLANTA QUINTA e:1/200
A
CLASE Y DESIGNACIÓN LIMITE ELÁSTICO N/mm2
S 275 JR
PERFILES
275 S 275 JR 275
UNIONES ENTRE ELEMENTOS
CLASE Y DESIGNACIÓN LIMITE ELÁSTICO N/mm2
PLACAS PANALES CHAPAS
CLASE Y DESIGNACIÓN LIMITE ELÁSTICO N/mm2
S 275 JR 275 S 275 JR 275
BASES DE CALCULO SEGÚN DB-SE-A
TORNILLOS ORDINARIOS fu= 420N/mm2 COEFICIENTES PRINCIPALRES DE SEGURIDAD: fyd = fy / γM Y CALIBRADOS SOLDADURAS
A-4t
RESISTENCIA O INESTABILIDAD( PANDEO) DE PIEZAS
1.05
TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA
A-10t
RESISTENCIA DE LOS MEDIOS DE UNIÓN
1.25
PERNOS O TORNILLOS DE ANCLAJE
B 400 S
COMPROBACIÓN EN SITUACIONES EXTRAORDINARIAS
1.00
B PLANTA SEXTA e:1/200
PLANTA CUBIERTA e:1/200
PFG-C O W O R K I N G
A L U M N A : FÁTIMA RUBIO MATEO
COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
SEPTIEMBRE
T U T O R : ENRIQUE JEREZ ABAJO ETSA VALLADOLID
2016
ESTRUCTURA CUBIERTA Y TORRE
10
C03
SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUA DE LLUVIA, FILTRADO, ALMACENAMIENTO Y REDISTRIBUCIÓN PARA RIEGO.
RECOGIDA Y ALMACENAMIENTO DE PLUVIALES
SISTEMA DE RIEGO
51
CUBIERTA INCLINADA DE ZINC RECOGEDORA DE PLUVIALES
BAJANTES DE POLICARBONATO CON REGISTROS EN CADA PLANTA
SE DISEÑA UNA CUBIERTA DE ZINC INCLINADA PREPARADA PARA LA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES A TRAVÉS DE DOS CANALONES DE ZINC OCULTOS. SE CONSIDERÁ QUE ESTE SISTEMA ES VIABLE POR LOS DATOS HIDROGRÁFICOS DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID: Nº DE DIAS DE LLUVIA: 80 DIAS AL AÑO APROX. MM/AÑOS DE LLUVIA: 450MM/AÑO
UNA VEZ FILTRADO Y ALMACENADO EL AGUA DE LLUVIA SERÁ TRATADO CON PRODUCTOS QUÍMICOS Y RECONDUCIDO CON LA AYUDA DE UNA BOMBA POR UNA RED DE TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA FRÍA. SE DISEÑA UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA LAS PLANTAS DE INTERIOR COLOCADAS EN EL MUEBLE JARDINERA FABRICADO CON FIBRAS DE BAMBU ECOLÓGICO.
DONDE SACAMOS COMO CONCLUSIÓN QUE ES UNA PROVINCIA DONDE EL PORCENTAJE DE LLUVIA ES ALTO Y SE PODRÍA LLEGAR A AHORRAR 85.000€ AL AÑO RECUPERANDO Y APROVECHANDO UN RECURSO NATURAL LAS BAJANTES SE DISEÑAN CON POLICARBONATO TRANSLÚCIDO RECICLADO A PARTIR DE DESECHOS Y SE DESARROLLAN VISTAS POR LOS ESPACIOS DE VEGETACIÓN INTERIOR.
RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO
CUBIERTA JARDÍN
BANCO RECICLADO PARA MOVIMIENTO DE INSTALACIONES LAS UNIONES DE LAS BAJANTES EN HORIZONTAL SE REALIZAN DENTRO DEL MUEBLE JARDINERA REALIZADO CON FIBRA DE BAMBU ECOLÓGICA Y POR MEDIO DE REGISTROS.
PLANTA DE CUBIERTA-RECOGIDA DE AGUA e:1/300
LAS BAJANTES ACABAN DESEMBOCANDO EN UNOS DEPÓSITOS ENTERRADOS DONDE EL AGUA SERÁ FILTRADO Y ACUMULADO PARA SU POSTERIOR USO.
PLANTA PRIMERA -RECOGIDA DE AGUA e:1/300
SE COLOCAN 4 DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE 12.000L CADA UNO,
OBTENIENDO UN TOTAL DE 48.000L DE AGUA ACUMULADA.
LAS CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA IRÁN POR EL MUEBLE JARDINERA OCULTADAS EN EL MISMO COMPARTIMENTO QUE LAS DE RECOGIDA DE PLUVIALES. ESTE SISTEMA ES CONTROLADO POR MEDIO DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPUESTA POR UNA CAJA DE CONTROL DOMÓTICA Y UN SISTEMA DE SENSORES DE HUMEDAD.
51
51
SISTEMA DOMÓTICO: EL SISTEMA CONSTA DE LA COLOCACIÓN DE SENSORES DE HUMEDAD CADA 10m, COMPARTIMENTANDO LAS JARDINERAS PARA OPTIMIZAR EL GASTO DE AGUA. ESTOS
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON RETORNO
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON RETORNO
SENSORES IRÁN CONECTADOS A UNA CAJA DE CONTROL DOMÓTICA A LA QUE MANDARÁN UNA SEÑAL PARA REENVIAR LA SEÑAL A UNA LLAVE CONTROLADA QUE SERÁ LA ENCARGADA DE HACER QUE EL RIEGO POR GOTEO COMIENCE.
DEPÓSITOS ACUMULADORES DE PLUVIALES
EN EL CASO DE QUE EL DEPÓSITO SE VACIE SE ACTIVARÍA UNA VÁLVULA Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA RIEGO SE REALIZARÍA DE LA RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO SIN TENER LA NECESIDAD DE PASAR POR EL DEPÓSITO PERO UTILIZANDO LAS MISMAS CONEXIONES.
EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CONSISTE EN UN CIRCUITO CERRADO CON RETORNO AL DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN.
BENEFICIOS DE LA RECOLECCIÓN DEL AGUA DE LLUVIA:
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON RETORNO
PATINILLOS DE INSTALACIONES
PATINILLOS DE INSTALACIONES
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON RETORNO
BANCO RECICLADO PARA MOVIMIENTO DE INSTALACIONES
BANCO RECICLADO PARA MOVIMIENTO DE INSTALACIONES PLANTA BAJA DE ALMACENAMIENTO Y RIEGO DE AGUA e:1/300
PLANTA PRIMERA DE RIEGO DE AGUA e:1/300
BANCO JARDINERA RECICLADO PARA MOVIMIENTO DE INSTALACIONES -CANALÓN DE ZINC 40X25
1
1-BAJANTE VISTA DE POLICARBONATO 2-TUBERÍAS DE RECOGIDA DE PLUVIALES 3-TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE RIEGO 2 3
CONDENSADOR SOCIAL REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CENTRO DE GESTIÓN I+D+I EN MODALIDAD DE COWORKING COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
-ARQUETA DE REGISTRO ENTERRADA
-BAJANTE DE PLUVIALES DE POLICARBONATO TRANSLUCIDO
-RED ENTERRADA DE RECOGIDA DE PLUVIALES
-LIMITACIÓN DE FALDÓN DE CUBIERTA PLANA
-DEPÓSITO ACUMULADOR DE AGUA DE LLUVIA
-SENSORES DE HUMEDAD CADA 10m
-RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ENTERRA POR
-CAJA DE CONTROL DOMÓTICO DE HUMEDAD -LLAVE MECANIZADA DE APARTURA DE RIEGO
EL PAVIMENTO -RED DE SANEAMIENTO COLGADA POR FALSO TECHO
EN EL CASO DE QUE EL DEPÓSITO SE VACIE SE ACTIVARÍA UNA VÁLVULA Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA RIEGO SE REALIZARÍA DE LA RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO SIN TENER LA NECESIDAD DE PASAR POR EL DEPÓSITO PERO UTILIZANDO LAS MISMAS CONEXIONES.
SE COLOCA UN FILTRO EN LA UNIÓN DE BAJANTE Y CANALÓN MANTENIENDO EL AGUA LIMPIA DE LAS PARTÍCULAS QUE SE PUEDAN ARRASTRAS DE LA CUBIERTA. UN FILTRO A LA ENTRADA DEL TANQUE UN SIFÓN DE REBOSO CAPAZ DE ARRASTRAR LAS PARTÍCULAS FLOTANTES UNA MANGUERA DE SUCCIÓN FLOTANTE
-CABLES ELECTRICOS
ENTERRADO-FILTRO+BOMBA -DIRECCIÓN DE PENDIENTE DE CUBIERTA INCLINADA
¿QUE PASA SI SE VACÍA EL DEPÓSITO?
¿COMO ES POSIBLE MANTENER EL AGUA DE LLUVIA ALMACENADO EN BUENAS CONDICIONES Y LIMPIA?
-RED DE ABASTECIMIENTO CONDUCIDA POR EL MUEBLE JARDINERA
-ARQUETA DE REGISTRO COLGADA
EL AGUA DE LLUVIA ES LIMPIA Y PURA, NO CONTIENE NI CLORO NI CAL Y ES GRATIS. PODEMOS UTILIZAR EL AGUA DE LLUVIA PARA TODOS LOS USOS QUE NO QUIEREN AGUA POTABLE GENERANDO UN GRAN AHORRO DE CONSUMO DE AGUA. EN ESTE CASO SE UTILIZARÁ EL AGUA PARA EL RIEGO DE LA VEGETACIÓN, PARA LA CUAL EL AGUA DE LLUVIA ES ÓPTIMO. EL ESQUEMA ELÉCTRICO MUESTRA UNA SONDA QUE ES CAPAZ DE DETECTAR LA HUMEDAD DE LA TIERRA Y GRACIAS A UNOS TRANSISTORES QUE AMPLIFICAN LA SEÑAL LA LLAVE DE ABASTECIMIENTO ES CAPAZ DE ABRIRSE AUTOMÁTICAMENTE.
ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA 1-SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUA 2-TANQUE DE ALMACENAMIENTO 3-FILTRO DE AGUA DE LLUVIA 4-SIFÓN DE REBOSO 5-SIFON DE ENTRADA DE AGUA PASIVA 6-CONEXIONES DE TUBERÍAS 7-SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 8-BOMBAS 9-CONTROLES DOMÓTICOS 10-SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO
-TUBERIAS DE RIEGO POR GOTEO
PFG-C O W O R K I N G COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN T U T O R : ENRIQUE JEREZ ABAJO ETSA VALLADOLID
A L U M N A : FÁTIMA RUBIO MATEO SEPTIEMBRE
2016
RECOGIDA Y REUTILIZACIÓN PLUVIALES
D01
COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DURANTE EL AÑO:
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN PASIVAS CON APOYO DE FAN -COILS (VERANO) 51
EN EL TRAZADO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DISTINGUIMOS 3 ELEMENTOS IMPORTANTES A DESARROLLAR:
1-CORREDOR INVERNADERO 2-CONDUCTOS DE VENTILACIÓN DE IMPULSIÓN Y EXTRACCIÓN. 3-SISTEMA DE FAN COILS COMO APOYO DE CLIMATIZACIÓN.
DEPOSITO DE REFRIGERACIÓN PARA FAN COIL
EMISIVIDAD HARÁ QUE EL AIRE INTERIOR DEL ESPACIO ALCANCE LA TEMPERATURA ÓPTIMA CAPAZ DE CALEFACTAR EL EDIFICIO, SIENDO DISTRIBUIDO POR LOS CONDUCTOS DE EXPULSIÓN QUE RECORREN LOS FALSOS TECHOS DE SUR A NORTE. EL CORREDOR INVERNADERO FUNCIONARA PARA LAS RENOVACIONES DE AIRE Y PARA LA CLIMATIZACIÓN DEL ESPACIO.
16
1- CORREDOR INVERNADERO: SALA DE INSTALACIONES COTA -3,5
MESES DE INVIERNO:
DURANTE LOS MESES DE INVIERNO EL CORREDOR ESTA EXPUESTO TOTALMENTE A LOS RAYOS DEL SOL, LA RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE EN EL VIDRIO DE BAJA
ES UN ESPACIO ACRISTALADO ORIENTADO A SUR QUE FUNCIONA COMO UN SISTEMA NATURAL DE TRATAMIENTO DE AIRE, DONDE TIENE LUGAR VENTILACIÓN HIGIENICA Y TÉRMICA.
TENIENDO EN CUENTA QUE EN VALLADOLID LOS MESES DE
ESTÁ CERRADO POR MEDIO DE UN MURO CORTINA COMPUESTO POR VIDRIOS DE BAJA EMISIVIDAD, FORMADO POR CARPINTERIAS FIJAS Y CARPINTERIAS CON APERTURA MECANIZADA PREPARADAS PARA REALIZAR LAS RENOVACIONES DE AIRE NECESARIAS DEL CORREDOR PARA EL TRATAMIENTO DE AIRE.
10,7
EN EL INTERIOR DEL CORREDOR EXISTE UNA BARRERA DE PLANTAS DE INTERIOR QUE FUNCIONAN COMO UN FILTRO NATURAL; TENIENDO EN CUENTA LA CAPACIDAD DE LA VEGETACIÓN DE PURIFICAR EL AIRE ABSORBIENDO POLUCIÓN Y GENERANDO OXÍGENO.
5,3
UTA
MESES DE VERANO:
DURANTE LOS MESES DE VERANO EL CORREDOR ESTA EXPUESTO A UNA RADIACIÓN SOLAR MUY ALTA, POR LO QUE EL ESPACIO SERÁ PROTEGIDO POR MEDIOS NATURALES. LA FILA DE VEGETACIÓN FRONDOSA ARROJA UNA SOMBRA TOTAL AL VIDRIO IMPIDIENDO QUE EL AMBIENTE SE SOBRECALIENTE. ADEMÁS LA VEGETACIÓN INTERIOR REFRESCARÁ EL ESPACIO.
TODAS LAS RENOVACIONES DE AIRE SE REALIZAN DESDE EL CORREDOR INVERNADERO. SIENDO EL PUNTO DE INICIO DEL CIRCUITO DE VENTILACIÓN.
4,9
INVIERNO SON MUCHOS ESTE SISTEMA ES CAPAZ DE GENERAR CONFORT EN LOS ESPACIOS Y PRODUCIR UN AHORRO SIGNIFICATIVO EN CUANTO A LA DEMANDA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO.
EN ESTE CASO LAS RENOVACIONES DE AIRE TAMBIEN SE REALIZAN
2-CONDUNTOS DE VENTILACIÓN DE IMPULSIÓN Y EXTRACCIÓN:
SALA DE INSTALACIONES COTA 17,9 TORRE
VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD CON APERTURAS MECANIZADAS
REJILLA DE CAPTACIÓN DE AIRE
CORREDOR INVERNADERO TUBOS DE CLIMATIZACIÓN IMPULSIÓN REJILLA DE IMPULSIÓN DE AIRE ASPIRADORA DE IMPULSIÓN
PLANTA BAJA- DISTRIBUCIÓN DE CONDUCTOS POR FALSO TECHO e:1/250
SE TRATA DE UNA SERIE DE CONDUCTOS QUE SON LOS ENCARGADOS DE TRANSPORTAR EL AIRE TRATADO DESDE EL CORREDOR AL RESTO DEL EDIFICIO Y VICEVERSA.
AL FINAL DE LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN SE COLOCA UN MECANISMO DE ASPIRADORA QUE HACE QUE EL AIRE SE MUEVA Y SE IMPULSE A TRAVES DE LAS REJILLAS COLOCADAS CADA 3 METROS. EN EL CASO DE LA EXTRACCIÓN LA ASPIRADORA ESTARÁ COLOCADA EN EL FALSO TECHO DEL CORREDOR. PRODUCIENDO UN MOVIMIENTO CÍCLICO DE AIRE POR TODO EL EDIFICIO EMPEZANDO Y TERMINANDO EN EL CORREDOR INVERNADERO. TUBO DE IMPULSIÓN
TUBOS DE CLIPATIZACIÓN DE EXTRACCIÓN
A TRAVES DEL CORREDOR PERO UNA VEZ QUE LLEGAN A LOS ESPACIOS ESE MISMO AIRE ES ENFRIADO POR MEDIO DE LOS FAN COILS, RECOGIENDO EL AIRE EXTERIOR, ENFRIANDOLO Y EXPULSANDOLO.
DURANTE ESTOS MESES EL GASTO ENERGÉTICO ES UN POCO MAYOR YA QUE EL AGUA FRESCO QUE NECESITA EL FAN COIL, DEBE SER REFRIGERADO Y TRANSPORTADO. EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE LOS FAN COILS ES COLOCADO EN LA SALA DE INSTALACIONES DE SOTANO Y REDIRIGIDO POR LOS PATINILLOS Y LOS FALSOS TECHOS.
ASPIRADORA
REJILLA DE EXTRACCIÓN DE AIRE
CORREDOR INVERNADERO SALA DE INSTALACIONES COTA -3,5
SALA DE INSTALACIONES COTA 17,9
51
ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE FAN-COIL:
ASPIRADORA DE EXTRACCIÓN
3-SISTEMAS DE FAN COILS COMO APOYO DE CLIMATIZACIÓN FRÍA EN VERANO:
FAN COILS
SE COLOCAN UNOS FANCOILS COLGADOS EN EL INTERIOR DEL FALSO TECHO QUE FUNCIONAN COMO APOYO DE
TUBOS DE CLIMATIZACIÓN DE IMPULSIÓN DE AIRE FRIO REJILLAS DE IMPULSIÓN DE AIRE FRIO MONTANTES VERTICALES DE CLIMATIZACIÓN
APOYO DE CLIMATIZACIÓN EN VERANO
CLIMATIZACIÓN PARA ENFRIAMIENTO DURANTE LOS MESES DE VERANO.
AIRE IMPULSADO AL LOCAL
AIRE EXTERIOR VENTILADOR
EL FUNCIONAMIENTO DEL FANCOIL ESTA BASADO EN UNA EXTRACIÓN DE AIRE DEL EXTERIOR QUE ES CALENTADO O ENFRIADO POR MEDIO DE UN SISTEMA DE AGUA Y POSTERIORMENTE EXPULSADO AL EXTERIOR, CLIMATIZANDOLA.
AGUA FRIA QUE PROCEDE DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN
UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE,COLOCADA EN LA PLANTA 5 TORRE
UTA
PROTECCIÓN NATURAL ARBOL HOJA CADUCA CARPINTERÍA CON APERTURA MECANIZADA EXTRACCIÓN DE AIRE
TUBOS DE VENTILACIÓN
CORREDOR INVERNADERO
IMPULSIÓN DE AIRE IMPULSIÓN DE AIRE
TUBOS DE VENTILACIÓN
IMPULSIÓN DE AIRE
RENOVACIÓN DE AIRE
CORREDOR INVERNADERO FILTRO DE VEGETACIÓN NATURAL
PLANTA PRIMERA- DISTRIBUCIÓN DE CONDUCTOS POR FALSO TECHO e:1/250
CONDENSADOR SOCIAL REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CENTRO DE GESTIÓN I+D+I EN MODALIDAD DE COWORKING COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
SECCIÓN EXTRACCIÓN E IMPULSIÓN DE AIRE e:1/200
PFG-C O W O R K I N G COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN T U T O R : ENRIQUE JEREZ ABAJO ETSA VALLADOLID
A L U M N A : FÁTIMA RUBIO MATEO SEPTIEMBRE
2016
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN PASIVA
12,5
D02
23 17
19
16
18
22
21
25 24
27 26
29
31
28
30
33 32
35 34
37 36
39 38
41 40
43 42
45 44
47 46
49
33
48
37
45
ACOMETIDAS A LA RED GENERAL
20
50
50
51
51
16
PLANTA SOTANO- ESTRATEGIA GENERAL DE INSTALACIONES e:1/300 ABASTECIMIENTO DE AFS Y ACS ACOMETIDA A LA RED GENERAL CUARTO DE CONTADORES CALDERA DEPÓSITO ACUMULADOR DE ACS MONTANTE DE AFS MONTANTE DE ACS RED DE AFS RED DE ACS PATINILLOS DE INSTALACIONES
BLOQUES DE SERVICIO LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AFS, ACS, GAS Y RECOGIDA DE AGUAS GRISES SE DESARROLLAN DENTRO DE LOS BLOQUES DE SERVICIO, TRANSPORTADAS POR MEDIO DEL PAVIMENTO Y LOS PATINILLOS DE INSTALACIONES
PLANTA BAJA- ESTRATEGIA GENERAL DE INSTALACIONES e:1/300
PLANTA PRIMERA- ESTRATEGIA GENERAL DE INSTALACIONES e:1/300
50
50
51
DESARROLLO DE INSTALACIONES CONTRA EL FUEGO:
51
S
627p
30p
42p
27p EP
16
S
SE
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS
106p
MONTANTE PARA INCENDIOS
ROCIADORES PCI 228p DETECTORES PCI RED DE AGUA PARA PCI EXTINTOR ABC POLIVALENTE
ALJIBE PARA PCI
40p
S
40p
40p
40p
40p
EVACUACIÓN DE LOS OCUPANTES SI-1.3 73p RECORRIDO DE LA EVACUACIÓN ORIGEN Y FINAL DE LA EVACUACIÓN
134p
SENTIDO DE LA EVACUACIÓN 17p 103p
60p
3p
CALCULO DE LA OCUPACIÓN
S
SALIDA
103p
S
SE
SE
48p
SE
SALIDA DE EMERGENCIA LOCAL DE RIESGO ESPECIAL
EP
PLANTA BAJA- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS e:1/300
PLANTA PRIMERA- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS e:1/300
COMPARTIMENTACIÓN: 51
51
S6
228m2
228p
S2-VESTIBULO
55m2
28p
ARTICULO 1.1 SI:
S3-SALA POLIVALENTE
627m2
627p
S4-VESTIBULO+EXPOSICIÓN
146m2
73p
EL OBJETIVO DEL REQUISITO BÁSICO "SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO" CONSISTE EN REDUCIR A LIMITES ACEPTABLES EL RIESGO DE QUE LOS USUARIOS DE UN EDIFICIO SUFRAN DAÑOS DERIVADOS DE UN INCENDIO DE ORIGEN ACCIDENTAL, COMO CONSECUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SU PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, USO Y MANTENIMIENTO.
S5-GUARDERIA
320,3m2
134p
S8
S1
S7
S4
S6-RESTAURANTE 160,3m2 106p S7-COWORKINGS+ZONAS DE DESCANSO+ MEDIATECA+ADMINISTRACIÓN 1579,23m2 424p
S5
S9
CONDENSADOR SOCIAL REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CENTRO DE GESTIÓN I+D+I EN MODALIDAD DE COWORKING COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
S9
EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS:
S1-CAFETERÍA
S3
S2
ESCALERA CON VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA
S8-GIMNASIO
108,39m2
72p
S9-CORREDOR INVERNADERO
286.85m2
103p
PARA SATISFACER ESTE OBJETIVO, LOS EDIFICIOS S EPROYECTARÁN, CONSTRUIRÁN, MANTENDRÁN Y UTILIZARÁN DE FORMA QUE, EN CASO DE INCENDIO, SE CUMPLAN LAS EXIGENCIAS BÁSICAS QUE SE ESTABLECEN EN LOS APARTADOS SIGUIENTES. EL DOCUMENTO BÁSICO DB-SI ESPECIFICA PARAMETROS OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS CUYO CUMPLIMIENTO ASEGURA LA SATISFACCIÓN DE LAS EXIGENCIAS BÁSICAS Y LA SUPERACIÓN DE LOS NIVELES MINIMOS DE CALIDAD PROPIOS DEL REQUISITO BÁSICO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO, EXCEPTO EN EL CASO DE LOS EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS Y ZONAS DE USO INDUSTRIAL A LOS QUE LES SEA DE APLICACIÓN EL "REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES" EN LOS CUALES LAS EXIGENCIAS BÁSICAS SE CUMPLEN MEDIANTE DICHA APLICACIÓN.
PFG-C O W O R K I N G
A L U M N A : FÁTIMA RUBIO MATEO
COMO ESPACIOS PARA LA INNOVACIÓN
SEPTIEMBRE
T U T O R : ENRIQUE JEREZ ABAJO ETSA VALLADOLID
2016
RESUMEN INSTALACIONES
15
D03