Fiorella Carrasco - Architecture Portfolio - Acondicionamiento Ambiental I - RIBA Part1 - Ulima-2020

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5 24

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Facultad de IngenierĂ­a y Arquitectura

Carrera de Arquitectura - Ă rea de Urbanismo y Medio Ambiente Ciclo 2020-2


C ONT ENIDO

TA01

FICHA BIOCLIMÁTICA

TA02

RECORRIDO SOLAR

­

TF

CG5, CG6, CG9

CG5, CG9

PROTOTIPO DE VIVIENDA

CONCLUSIONES

CURRICULUM VITAE

CG1, CG5, CG6, CG9

CV


INFORMACIÓN DEL CURSO

­


FICHA BIOCLIMÁTICA CG5, CG6, CG9

ENCARGO ­

TA01


TABLA Y CLASIFICACIĂ“N CLIMĂ TICA MES MĂ S FRĂ?O

CLASIFICACIĂ“N CLIMATOLĂ“GICA SEGĂšN SENAMHI CĂłdigo

Leyenda

C(o,i,p) B’3 H3

C: Semiseco o,i,p: DeďŹ ciencia de lluvia en OtoĂąo, Invierno y Primavera (Seco) B’3: Clima semifrio H3: HĂşmedo (en el rango de 65% al 84%)

MES MĂ S CALIENTE

Laďż˝tud: 09° 32’ S

Zona climå�ca-DNC

Zona IV - Clima Mesoandino

Longitud: 77° 32’ W Alďż˝tud: 3052 m.s.n.m

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

MĂĄxima media Media MĂ­nima media OscilaciĂłn tĂŠrmica Humedad relativa (%)

23.4 13.5 8.5 14.9

22.8 13.2 8.7 14.1

22.9 13.5 9.0 13.9

23.4 13.3 8.6 14.8

24.1 13.3 6.7 17.4

24.0 13.0 5.2 18.8

24.1 13.0 4.1 20.0

24.2 13.4 4.8 19.4

24.5 14.0 6.1 18.4

24.5 14.2 7.1 17.4

24.6 14.0 7.9 16.6

24.1 13.7 8.3 15.8

MĂĄxima media Media MĂ­nima media Horas de sol (hrs) Precipitaciones (mm)

78 62 45 6.2 105.5 SSE-4.5 NNE-3 SW-2.5

79 64 48 5.6 140.8 SSE-4.0 NNE-3 SW-2.5

80 65 50 6.4 136.2 SSE-4.5 NNE-3.5 SW-3

77 60 42 8.7 48.6 SSE-4.8 NNE-2.8 SW-2.5

74 57 40 8.9 18.0 SSE-4.8 NNE-4 SW-4

67 53 38 9.3 5.6 SSE-5 NNE-4.8 SW-4.5

62 49 35 9.2 0.6 SSE-6 NNE-3 SW-5

64 50 37 7.9 5.1 SSE-7 NNE-6 SW-5.5

69 54 39 7.1 31.1 SSE-6.5 NNE-4.8 SW-4

74 57 41 7.5 47.4 SSE-5 NNE-3.5 SW-3

70 55 40 6.5 66.5 SSE-4.5 NNE-3 SW-3.5

74 58 42 7.0 71.3 SSE-5 NNE-3 SW-2

Noviembre Diciembre

Temperatura (°C)

Frecuencia de vientos (m/s)

7:00 hrs 13:00 hrs 19:00 hrs

� ˆ ‰ Š‡ � ‹� �ŒŽ ‚‘�‚ € � ˆ �  … � �

GRà FICO OMBROTÉRMICO ‚ 160

70

140

60

120

50

100

40

80

30

60

20

40 20

10 0

Precipitaciones

Temperaturas

 �

80

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ROSA DE VIENTOS N

07:00 hrs

13:00 hrs

19:00 hrs

NNO

NNE

NO

NE

NOO

NEE

3.8m/s

O

­

7m/s

5.25m/s

3.5m/s

E

1.75m/s

3.5 m/s

SOO

SEE

5.13m/s

SO

SE

CUADRO DE CONFORT OLGYAY Y GIVONI

= HUMIDIFICACIÓN

V

= VENTILACIÓN

= MASA TÉRMICA

MT+V

= MASA TÉRMICA + VENTILACIÓN NOCTURNA

RE AA

= REFRIGERACIÓN EVAPORATIVA = AIRE ACONDICIONADO

CA

= CALEFACCIÓN

30

30

25 60

%

HU

MT

80%

= ZONA DE CONFORT = GANANCIA SOLAR ACTIVA = GANANCIA SOLAR PASIVA = GANANCIAS INTERNAS

70%

ZC GSA GSP GI

90%

Zona de confort y estrategias sugeridas

AA

50

VERANO

­

OTOÑO

PRIMAVERA

INVIERNO

10

GI

0%

2

V

0 -10

LÍNEA DE SOMBRA

GSP

-10

GSA

CA -5

0

Temperatura Seca (ºC)

40

%

10

15

30

%

20

5

10

15

20

ZC

10% MT MT+V

5

RE

HU 25

30

35

40

Humedad Absoluta (gr. Vapor de Agua / kg. de Aire Seco)

20

%

GRAFICO BIOCLIMÁTICO DE CONFORT


ROSA DE VIENTOS N

MESES





HORAS





 



























 



O

 



 







 









 







E

  







  









 

 









S

CONCLUSIONES DE LOS GRÁFICOS ­

­ ­


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RECOMENDACIONES DE DISEĂ‘O Colocar un ĂĄrbol QueĂąual de 5m-6m de altura, en la orientaciĂłn sur para no generar sombra durante casi todo el aĂąo.

2.80 m

Techos inclinados en direcciĂłn sur-este, para que los vientos no afecten los vanos de la vivienda.

Al ser una zona que presenta grandes niveles de precipitaciĂłn en los primeros meses del aĂąo, se recomienda levantar la vivienda para no daĂąar la base.

Un pequeĂąo deposito de agua que ayuda a equilibrar las temperaturas entre el dia y la noche.

Generar un revestimiento interno de las paredes para protegerlas de la humedad de la zona.

Aleros de techo, para dirigir conducir las aguas residuales lejos del objeto arquitectĂłnico, para que estas aguas no daĂąen la estructura.

Materiales recomendados: Placas de fibrocemento. Corcho aglomerado. Concreto curado.

Muros de 15-20 cm, para generar almacenamiento tĂŠrmico del calor de la tarde *ĂĄrbol queĂąual: el ĂĄrbol queĂąual es uno de los mĂĄs resistentes al frĂ­o. AdemĂĄs cumple con diferentes funciones ecolĂłgicas: regula el clima, previene la erosiĂłn, contribuye con nutrientes a la mejora de los suelos, almacena grandes cantidades de agu, etc.

“ Â? Â… ˆ  Â? ‚  †  …  Â? Â… ‰ ĂĄs e Â?  Â? € † Â? †

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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

­

¢

­


HUARAZ (ANTA) MES MĂ S FRĂ?O CLASIFICACIĂ“N CLIMATOLĂ“GICA SEGĂšN SENAMHI

CĂłdigo

Leyenda

Zona climå�ca-DNC

C: Semiseco o,i,p: DeďŹ ciencia de lluvia en OtoĂąo, Invierno y Primavera (Seco) B’3: Clima semifrio H3: HĂşmedo (en el rango de 65% al 84%)

C(o,i,p) B’3 H3

Zona IV - Clima Mesoandino

MES MĂ S CALIENTE

Laďż˝tud: 09° 32’ S Longitud: 77° 32’ W Alďż˝tud: 3052 m.s.n.m

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

MĂĄxima media Media MĂ­nima media OscilaciĂłn tĂŠrmica Humedad relativa (%)

23.4 13.5 8.5 14.9

22.8 13.2 8.7 14.1

22.9 13.5 9.0 13.9

23.4 13.3 8.6 14.8

24.1 13.3 6.7 17.4

24.0 13.0 5.2 18.8

24.1 13.0 4.1 20.0

24.2 13.4 4.8 19.4

24.5 14.0 6.1 18.4

24.5 14.2 7.1 17.4

24.6 14.0 7.9 16.6

24.1 13.7 8.3 15.8

MĂĄxima media Media MĂ­nima media Horas de sol (hrs) Precipitaciones (mm)

78 62 45 6.2 105.5 SSE-4.5 NNE-3 SW-2.5

79 64 48 5.6 140.8 SSE-4.0 NNE-3 SW-2.5

80 65 50 6.4 136.2 SSE-4.5 NNE-3.5 SW-3

77 60 42 8.7 48.6 SSE-4.8 NNE-2.8 SW-2.5

74 57 40 8.9 18.0 SSE-4.8 NNE-4 SW-4

67 53 38 9.3 5.6 SSE-5 NNE-4.8 SW-4.5

62 49 35 9.2 0.6 SSE-6 NNE-3 SW-5

64 50 37 7.9 5.1 SSE-7 NNE-6 SW-5.5

69 54 39 7.1 31.1 SSE-6.5 NNE-4.8 SW-4

74 57 41 7.5 47.4 SSE-5 NNE-3.5 SW-3

70 55 40 6.5 66.5 SSE-4.5 NNE-3 SW-3.5

74 58 42 7.0 71.3 SSE-5 NNE-3 SW-2

Noviembre Diciembre

Temperatura (°C)

Frecuencia de vientos (m/s)

7:00 hrs 13:00 hrs 19:00 hrs

80

160

70

140

60

120

50

100

40

80

30

60

20

40

10

20

0

Precipitaciones

 �

Â? Â? Se puede observar que las temperaturas son casi constantes todo el aĂąo, a diferencia de las precipitaciones. El periodo mĂĄs seco es entre mayo y setiembre, esto quiere decir que durante esos meses no hay lluvias ni nubes; por lo tanto, la radiaciĂłn es mĂĄs intensa, tal y como lo comprueba la tabla de horas de sol.

Temperaturas

N NNO

NNE

07:00 hrs

NO

NE

13:00 hrs 19:00 hrs

NOO

O

7m/s

NEE

3.8m/s

5.25m/s

3.5m/s

E

1.75m/s

3.5 m/s

SOO

SEE

5.13m/s SO

SE

Huaraz tiene presencia de vientos durante todo el aĂąo, teniendo los vientos mĂĄs frecuentes y con mayores velocidades por el sursudeste, el suroeste y el nornoreste, en ese orden. Las temperaturas de Huaraz son bajas por ello los vientos son frĂ­os. Para la construcciĂłn de un objeto arquitectĂłnico en la zona es conveniente orientarla hacia el norte y el oeste, porque es la direcciĂłn por donde no hay presencia de vientos frecuentes todo el aĂąo.

SSE

SSO

S

ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL I

FICHA BIOCLIMĂ TICA- HUARAZ (ANTA)

PROF: ARQ. OFELIA G. VERA PIAZZINI

ALUMNOS: ACOSTA, CARRASCO, LORO, PEREZ, VALENTIN

GRUPO 4


Â? Â

= HUMIDIFICACIĂ“N

V

= VENTILACIĂ“N

= MASA TÉRMICA

MT+V

= MASA TÉRMICA + VENTILACIÓN NOCTURNA

RE AA

= REFRIGERACIĂ“N EVAPORATIVA = AIRE ACONDICIONADO

CA

= CALEFACCIĂ“N

30

Este cuadro de confort de Givoni nos indica que, Huaraz tiene un clima frio con tendencias a la humedad en las madrugadas, las diferencias entre las estaciones no son tan marcadas, esto quiere decir que durante todo el aùo se presenta un comportamiento tÊrmico similar. La oscilación tÊrmica entre el día y la noche es marcada, donde la diferencia de temperaturas puede llegar a 20c°. de igual forma respecto a la humedad, hay una notable diferencia de 40% entre el día y la noche. El clima de Huaraz se puede considerar confortable en las horas de la tarde donde se presenta mayor radiación. Asimismo, no se necesita ventilación pero sí una ganancia solar pasiva.

30

25 60 %

HU

MT

80%

= ZONA DE CONFORT = GANANCIA SOLAR ACTIVA = GANANCIA SOLAR PASIVA = GANANCIAS INTERNAS

70%

ZC GSA GSP GI

90%

Zona de confort y estrategias sugeridas

AA

40 %

20

PRIMAVERA INVIERNO

%

30

10

GI

10

% 20 V

GSP

-10

GSA

CA -5

0

ZC

LĂ?NEA DE SOMBRA

0

15

5

10

15

10% MT MT+V RE

HU

20

5

25

30

35

40

Humedad Absoluta (gr. Vapor de Agua / kg. de Aire Seco)

OTOĂ‘O

-10

20

50 %

VERANO

Temperatura Seca (ÂşC)

Â? N

MESES





HORAS





 



 













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O

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E

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 

 

 

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





Este gråfico nos ayuda a identificar la posición del sol, en diferentes horas y meses, en Huaraz. Este departamento al tener una latitud de 9.32° S se tiende a ver el sol en el norte. Los meses de enero, noviembre, diciembre y octubre son los que tienen mås horas de sol, saliendo el sol a las 5:40 aprox y ocultåndose a las 6:20 aprox indicando que pertenecen al verano. Junio, julio y mayo son lo que presenta menor horas de sol perteneciendo al invierno. La posición del sol al medio día el 21 de julio es: - altura: 61° aprox. -acimut: 0°

S

­ ­ Colocar un årbol Queùual de 5m-6m de altura, en la orientación sur para no generar sombra durante casi todo el aùo.

2.80 m

Techos inclinados en direcciĂłn sur-este, para que los vientos no afecten los vanos de la vivienda. Generar un revestimiento interno de las paredes para protegerlas de la humedad de la zona.

Al ser una zona que presenta grandes niveles de precipitaciĂłn en los primeros meses del aĂąo, se recomienda levantar la vivienda para no daĂąar la base.

Un pequeĂąo deposito de agua que ayuda a equilibrar las temperaturas entre el dia y la noche.

Aleros de techo, para dirigir conducir las aguas residuales lejos del objeto arquitectĂłnico, para que estas aguas no daĂąen la estructura.

Materiales recomendados: Placas de fibrocemento. Corcho aglomerado. Concreto curado.

Muros de 15-20 cm, para generar almacenamiento tĂŠrmico del calor de la tarde *ĂĄrbol queĂąual: el ĂĄrbol queĂąual es uno de los mĂĄs resistentes al frĂ­o. AdemĂĄs cumple con diferentes funciones ecolĂłgicas: regula el clima, previene la erosiĂłn, contribuye con nutrientes a la mejora de los suelos, almacena grandes cantidades de agu, etc.


RECORRIDO SOLAR CG5, CG9

ENCARGO

TA02 ­


ETAPA 1: VISTA LATERAL

CENIT

 

 

 

      



 





SC DÍA



N



S

E/O

NOCHE

NC

N

VISTA SUPERIOR

E   

 

 

S

     















 



  

N





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







S

N

 

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  

 







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

 

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

 

O




ETAPA 2: ‚ Â?  Â? Â? Â? Â… ÂŁ ­ Â? Â?

29,5°

49,6

Â?

°

Â

ALINEAR

Â?

65

,3°

,6°

56

,3°

54

�  ­

1,00

P

0,80

Altura de P (Plano de trabajo): 0.80 m Ancho de muros: 15 cm

11,3°

,0°

2,40

58

P

 Â€ Â? Â

€ �







Techo Inclinado (2 aguas) Alturas 13.00 / 15.60 m

Techo Plano Altura: 18.20 m

Techo Plano Altura: 10.40 m

a

b 10,9°

25.6°



a/b

32.3 °



P

ď ?ď ď ’ď ‘ď •ď …

P NPT: 2.60 m



 à rbol h = 7.5 m

Â?Â


“

“ Â? ­



€ ‚ ƒ



Techo Inclinado (2 aguas) Alturas 13.00 / 15.60 m

Â? Â



Techo Plano Altura: 18.20 m

a

b

Techo Plano Altura: 10.40 m

f c

d ec f a/b

e d

28,6°

7,1°

33,9

°

39,7



°

ď ?ď ď ’ď ‘ď •ď …

P

°

° 41.7 ° 43.9 ° 44.4 ° 47.3

40.9

42,6 ° 44,8 °

P



NPT: 2.60 m



 à rbol h = 7.5 m

 ď€ąď€´ď€Žď€šď€ś



Techo Inclinado (2 aguas) Alturas 13.00 / 15.60 m



Techo Plano Altura: 18.20 m

f Techo Plano

Altura: 10.40 m

c a

b

c

d

b/d

e

7,1°

a/e



10,9°

f

18,1°

°

29.4°

40.9

°

°

47.7

44.5

24,8° ° 30,8 ° 36,1

P

ď ?ď ď ’ď ‘ď •ď …

P



NPT: 2.60 m



 à rbol h = 7.5 m

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N 





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AL

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

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 

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O

 

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

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

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

 

 





E



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







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

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

  





 

 

 

 









S

­

N

ALINEAR 10°

20°

10°

30°



20°

40° 50°

40°

R

 



   

 80°

80°

60°

EA

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70°

30°

IN

70°

60°

AL



50°

90°

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60°

70°

80°

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50°

30°

60°

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40°

20°

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30°

10°

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90°

60°

30°

90°

O

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80°

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

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60°

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30°

20°

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50°

 

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S

  

 



E


€ 



Techo Inclinado (2 aguas) Alturas 13.00 / 15.60 m

Techo Plano Altura: 18.20 m



a 21,8° Techo Plano Altura: 10.40 m 11 6,6 °

,5°

,8°

137

151,1

144

°

P b

a

b

28,2°

c

e

d

c

,3°

ď ?ď ď ’ď ‘ď •ď …



64

84

,5

°



d

P

e

Edificio de techo plano Altura: 5.20m

Ă rbol h = 7.5 m





Techo Inclinado (2 aguas) Alturas 13.00 / 15.60 m



Techo Plano Altura: 18.20 m

a

° 2,2

Techo Plano Altura: 10.40 m

169,7° 132 ,5°

69

d

,0°

c

a/b

b

c d P



173,7°

6

42,6 ° 21,8°

g

e/f ,2

85

ď ?ď ď ’ď ‘ď •ď …

25,3°

16,1°

°

f

° ,8 79 ,6° 74

e



P Edificio de techo plano Altura: 5.20m

g

Ă rbol h = 7.5 m

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N 



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AL

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EA

R

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

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 

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O

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

E

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

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

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

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

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

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 

 

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







S

­

N

ALINEAR 10°

20°

10°

30° 40°

40°

60°

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60°

70°

30

60°

IN

EA

R

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80°

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°

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80°

30°

AL





70°

60°



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70°

90°

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50°

30°

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40°

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10°



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20°

90°

60°

30°

90°

80°

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

O

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90

°

60



°

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70°

60°

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

50°







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30

°





40°

 

30°



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10°

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

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



20°





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 





S





E


ETAPA 3:

N N

















 







 

 



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O

 







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





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

 



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 

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



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 









 







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

 



S

ón:

45,5°

E

 





CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

¢


PROTOTIPO DE VIVIENDA CG1, CG5, CG6, CG9

ENCARGO ¤ ­

TF


PUCALLPA ‰ ‚ �  ƒ ‡ �” € † �  † …

LATITUD 08° 23’S

ALTITUD 74°32’W

LONGITUD 154 m.s.n.m.

UBICACIĂ“N

La ciudad de Pucallpa se ubica en el departamento de Ucayali, en el centro oriental del Perú. El clima se caracteriza por ser cålido húmedo, con una precipitación anual de 2,000 a 2,700 mm, siendo los meses mås lluviosos de octubre a marzo, con una temperatura måxima de 33 a 36 °C entre los meses de se�embre a octubre y mínima de 17 a 20 o C entre junio y julio; y una humedad rela�va de 60 a 80%.

Temperaturas Måxima media Media Mínima media Amplitud u oscilación tÊrmica Humedad Rela�va Måxima media Media Mínima media

°C

%

PUCALLPA

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

32.5 25.8 21.2 11.3

31.5 25.3 21.2 10.3

31.6 25.5 21.0 10.6

31.7 25.7 21.0 10.6

31.8 25.6 20.4 11.4

31.2 24.6 20.4 10.8

31.4 24.3 18.7 12.8

32.9 25.0 19.2 13.7

33.1 25.8 20.0 13.1

32.6 26.1 20.7 11.9

32.6 25.8 21.0 11.6

32.3 26.1 21.1 11.2

98 82 74

99 84 74

99 84 73

98 86 73

98 84 72

97 84 70

96 84 79

95 82 69

96 81 70

96 82 72

96 82 73

97 84 73

Horas de sol

horas

3.8

3.4

4.2

6.0

5.9

6.8

7.2

6.2

6.5

6.9

5.5

5.5

Precipitaciones

mm.

156.7

182.2

228.5

167.8

93.8

64.9

49.1

63.7

115.0

210.7

197.4

170.5

07:00 hrs. 13:00 hrs. 19:00 hrs.

NW - 1.3 NW - 3.2 N - 2.8

SE - 2.3 NW - 3.7 E - 0.5

SW - 1.2 SW - 4.8 E - 2.2

W - 2.7 NW - 3.5 N - 2.2

SE - 2.5 S - 2.5 W - 1.1

N - 0.5 N - 2.6 NE - 3.9

SE - 4.0 SE - 5.1 E - 2.1

W - 2.7 N - 2.6 NE - 2.7

E - 3.4 SE - 4.6 E - 0.5

NW - 2.3 N - 5.6 N - 2.3

SW - 0.7 W - 2.7 N - 2.3

NE - 2.8 NE - 3.6 NE - 0.9

Vientos mĂĄs frecuentes

(m/s)

MES MĂ S FRĂ?O

MES MĂ S CALUROSO

‚ †  � �

Â?  Â?Â


PUCALLPA € Â? - Techos de forma octogonal - Techos inclinados para las fuertes lluvias - Techos altos para lograr una buena venďż˝laciĂłn - EdiďŹ caciĂłn elevada para evitar inundaciones - Altura de las viviendas de 3 metros - Ventanas grandes - Techos de ramas y palmeras - Uďż˝lizaciĂłn de tapial y madera para los muros

ˆ Â? ­  Â‚

Â? Â?

N

NNO

NNE

NO

NE

2.61

NOO

NEE

2.8 2.78

O

4.5

3

E

1.5 1.74

2.3 2.23

SOO

2.5

6

3.7

SE

SO

SSO

22.2%

13.9%

SEE

S

11.1%

SSE

8.3%

2.8%

SegĂşn la rosa de vientos, el viento viene con mayor intensidad desde el sureste, por lo que es recomendable orientar el proyecto hacia esa direcciĂłn para mayor ventilaciĂłn.

� ­

Temperaturas constantes durante todo el aĂąo y precipitaciones altas en marzo y octubre, por lo que se debe utilizar estrategias para cuidarse de estas en dichos meses.


� N -10° -20°

0°

10° 20°

0°

-30°

30°

10°

40°

-40° 20°

-50°

50°

30°

40°

-60°

60°

50°

-70°

70°

60°

70°

-80°

O

80°

80°

-90°

E

90°

80°

-100°

100°

70°

-110°

110°

120°

-120°

-130°

130° 140°

-140° -150°

150° -160°

-170°

180°

170°

160°

S

Temperaturas y humedades altas. El clima se encuentra fuera de la zona de confort, por lo que se debe crear estrategias de diseĂąo que generen control en las humedades y atenuen el calor.

Con una inclinación de 8°Sur, la luz solar provendrå de una dirección de rango cenital al mediodía a lo largo del aùo, por lo que la radiación es mås directa e intensa.

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Â?Â


PUCALLPA PROBLEMĂ TICAS

SOLUCIONES Estrategias de diseĂąo previas

‚ Debido al clima cålido húmedo, al encontrarse entre medianeras y al estar juntas las casas, se genera mås calor y mås sensación tÊrmica.

GenereciĂłn de vacĂ­os en los lados para que no esten pegadas las casas.

Intensas lluvias pueden ocasionar inundaciones y el aumento de la humedad.

Elevar el proyecto en pilotes para evitar inundaciones y estar mĂĄs expuestos al clima.

ƒ La humedad de la zona intensifica la sensaciĂłn tĂŠrmica. Alejar el proyecto de fuentes de agua y vegetaciĂłn ya que generan mĂĄs humedad

Fuerte radiaciĂłn e incidencia solar. Presencia de aleros y celosĂ­as para protegerse de la incidencia solar.

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† �  ‚ † �  � ˆ  �  ƒ

POTENCIALIDADES Se puede aprovechar la ventilaciĂłn por todas las orientaciones.

‚

El sol se encuentra casi perpendicular, por lo que aumenta la intensidad luminica.

PLAN MAESTRO ‚

N

El master plan se orientĂł hacia el sureste tomando en cuenta que la fachada principal responde a la problemĂĄtica bioclimĂĄtica de la regiĂłn al captar el viento que principalmente proviene con mĂĄs fuerza del sureste. N

NNO

E

O

NNE

NO

NE

NEE

NOO

O SOO

4.5

3

E

1.5

3.7m/s

6

SE

SO

SSO

S

SEE

S

SSE

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PUCALLPA CORTE D E V ÍA PLANTA

Material permeable, impide que frente a lluvia o precipitaciones abudantes se produzca acumulación de agua en el pavimento; y reduce el efecto isla de calor.

Ayuda a renovar el aire contaminado y a absorber el exceso de agua cuando llueva.

Material permeable, duradero y ayuda con la fricción.


ESTRATEGIAS DE DISEĂ‘O ADICIONALES

5

1 2 3 4

Techo inclinado para evitar el empozamiento de agua de las precipitaciones.

ExpulsiĂłn de aire caliente a travĂŠs de patios secos interiores. De esta forma se renueva constantemente el flujo de aire.

Uso de chimeneas en lugares estrategicos para expulsiĂłn de aire caliente.

6 7

VentilaciĂłn cruzada eficiente

Los materiales usados deberĂĄn ser resistentes a la humedad y tambiĂŠn ser aislantes tĂŠrmicos, como la madera. Usar colores claros para permitir que el ambiente se mantenga fresco en las horas mĂĄs calurosas.

8

 Â•Â

Buscar la mejor manera de organizar los espacios al interior para que el aire pueda fluir sin que este se estratifique.

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Aumentar la velocidad del aire mediante aberturas de ventilaciĂłn como celosĂ­as y persianas.

Grandes alturas para captar los vientos mĂĄs frescos.

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ORGANIGRAMA Patio trasero para ventilar e iluminar la cocina y demĂĄs dormitorios

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 Â„ ‡

BaĂąos en el mismo lugar en ambos niveles para evitar obstrucciones

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Â? Mejor ventilaciĂłn a espacios con mayor uso

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Uso de patios secos interiores

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ž

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ingreso

”

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PLANIMETRĂ?A DEL PROYECTO

Â

VENTILACIĂ“N CRUZADA PATIOS SECOS Para expulsiĂłn de aire caliente.

POROSIDAD

Facilita la posibilidad de ventilaciĂłn

EFECTO VENTURI Fachada principal con obstrucciones para mayor velocidad del viento e ingrese para refrescar los ambientes

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EVITAR CONTACTO Los muros del proyecto no chocan con los del vecino para evitar mayor sensaciĂłn tĂŠrmica

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VENTILACIÓN CRUZADA DORMITORIOS SECUNDARIOS A pesar de estar al último, recibe ventilación gracias a los patios

MUROS BAJOS Facilitan la circulación del viento

BALCONES TECHADOS Uso de balcón techado en la fachada para evitar que los techos del primer piso tengan radiación directa

DOBLES ALTURAS Permite mejorar la circulación del aire


¡ EFECTO CHIMENEA GRANDES ALTURAS TECHOS INCLINADOS Closet Baño

Dormitorio

Baño

BALCONES TECHADOS

Balcon

Baño Cocina Patio

Patio Tendal

CORTE A-A'

0

.5

1

2

Comedor Principal

Cochera

PROYECTO ELEVADO

5

¡ EFECTO CHIMENEA Techo sobresale y funciona como alero

TECHOS INCLINADOS Para evitar el empozamiento de las lluvias

GRANDES ALTURAS Para captar el viento más fresco

Dormitorio Principal Balcon Dormitorio

Sala Patio tendal

CORTE B-B'

0

Patio

Comedor

.5

1

2

5

PROYECTO ELEVADO Pilotes para las inundaciones y evitar el contacto con el suelo

Patio

Aire caliente

Aire fresco


EFECTO VENTURI CelosĂ­a en la fachada PROYECTO ELEVADO Pilotes en la parte inferior

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� ­

CelosĂ­as, aleros y persianas para controlar la incidencia luminica


PUNTO INTERIOR Y EXTERIOR

� † � ” � ™ � …

N -10°

-20°

0°

10°

20°

-30°

30°

-40°

40° 50°

-50°

60°

-60°

21 Jun -70°

21 May/ Jul 21 Abr/ Ago

-80°

O

21 Mar/ Sept

-90°

-100°

E

21 Feb/ Oct

-110°

21 Ene/ Nov 21 Dic 120°

-120° -130°

130° 140°

-140° -150°

150° R

160°

EA

180°

170°

IN

-170°

AL

-160°

S

i

Techo plano altura: 10m

h

g

Techo plano altura: 10m

f

BaĂąo

BalcĂłn

Techo a dos aguas alturas: 7.5 / 10.5m

4,5°

6,4°

19,1°

33,0°

2,2°

65,6°

d

8,8°

10,7°

29,5°

9 8

Closet

SS.HH

5 6 7 4 3

17 16 15 14 13 12 11 10

2 1

23,0°

24,6°

N.P.T + 3.80m

53,5°

Dormitorio

34,7°

49,6°

N.P.T + 3.00 m18

Dormitorio

e

c

b

Techo plano altura: 9m

a

d f/g

h/i

a/b

c/e

62,4°

65,6°

35,3° 8,4°

71,1°

5,7°

Plasmado en la habitaciĂłn principal, este espacio fue elegido ya que permite conocer desde un nivel mĂĄs alto, la vista hacĂ­a la calle y muestra cĂłmo el balcĂłn y los aleros impiden el ingreso total de luz, brindado un confort lumĂ­nico a los residentes.

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PUNTO INTERIOR Y EXTERIOR N

0°

-10°

-20°

10°

20°

-30°

30°

-40°

40° 50°

-50°

60°

-60°

21 Jun -70°

21 May/ Jul 21 Abr/ Ago

-80°

O

21 Mar/ Sept

-90°

-100°

E

21 Feb/ Oct

-110°

21 Ene/ Nov 21 Dic 120°

-120° -130°

130° 140°

-140° -150° 160°

170°

180°

AR

-170°

INE

-160°

AL

150°

S

a/b

72.5°

60.0° 63.4° 28.2° 5.7°

a

P

b 13.2° 40.7°

22.6° 58.7°

48.5°

61.5° 65.6°

ALINEAR 67.4° 84.9° 52.2°

65.6°

P

NPT: 0.80 m Altura de P (Plano de trabajo): 0.80 m Ancho de muros: 15 cm

El espacio elegido se encuentra en la parte trasera del primer nivel y da una vista orientada hacia el vecino posterior. Este fue seleccionado para dar una idea completa acerca del diseĂąo y planificaciĂłn de la casa, de igual manera se puede observar como los aleros

Â? Â

y

el

patio

impiden

el

acceso

total

de

luz

solar.


¢

N 0°

-10°

-20°

10°

20°

-30°

30°

-40°

40° 50°

-50°

60°

-60°

21 Jun -70°

21 May/ Jul 21 Abr/ Ago

-80°

O

21 Mar/ Sept

-90°

-100°

E

21 Feb/ Oct

-110°

21 Ene/ Nov 21 Dic 120°

-120° -130°

130° 140°

-140° -150°

150° 160°

AR

170°

180°

INE

-170°

AL

-160°

S

Techo a dos aguas alturas: 7.5 / 10.5m

Techo plano altura: 10m

Techo plano altura: 10m

Techo plano altura: 9m

36,5°

i

h

g

f

e

d

86,5°

c

61,6°

146,7°

166,7°

148,5°

163,0°

165,3°

136,1°

o

v

w

r/t

Techo plano altura: 10m

178,2°

n

177,5°

m

84,5°

177,7°

l

a

81,5°

79,1°

175,0°

k

b

56,0°

84,9°

158,5°

j

169,3°

77,3°

p

q

s/u

Techo plano altura: 10m

Techo plano altura: 10m

d j/k/l/m/p/q

f/g/h/i

t/u r/s

a/b

c/e v/w

n/o

23,6°

81,5°

15,9°

9,4°

82,3°

15,2°

82,7°

16,6°

79,8°

P

Para generar una visión que abarque toda la calle sin perder de vista el proyecto, se decidió colocar al visor de forma diagonal frente a la casa, el cual como se muestra en el ábaco puede observar sólo la parte superior de las fachadas de la cuadra,

pero

que

a

la

vez

indica

las

zonas

de

radiación.


CONCLUSIONES Y REFLEXIONES DEL TF

­

¢

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

­

­

­

­


FIORELLA CARRASCO

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CONTACTO Š fiore_carrasco@hotmail.com

‹ 986869539

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