Jacobo Arismendy Portafolio 2016

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PORTAFOLIO JACOBO ARISMENDY CABRERA ARQUITECTO 2016

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ACADÉMICO


Isla… Ínsula… Insularidad… Lo mismo que nos une, nos separa…; Fragmentos esparcidos producto de su propio proceso de creación; dependencia de sus condiciones iniciales: fuerzas, fracturas, fisuras y dualidades. Se desterritorializa a partir de su propia estructura… el arco: fragmentos, segmentos… y su infinito contexto que aisladas y conectadas con desconocimiento lo forman…, El Caribe…, entre dos mares y muchos mundos. La línea en el horizonte, el maldito horizonte que se aleja y que nos separa, que desaparece y aparece poco a poco con el tiempo, dependiente e independiente, con la dualidad que pesa y concreta en transcurrir del pensamiento…; Islas dentro de islas, bulbos que son islas, ciudad dentro de las ciudades, bordes dentro de bordes, fuerzas contenidas que se acumulan y presionan; la insularidad tiene múltiples caras, se lleva con uno mismo asumiéndose como una condición fundamentalmente territorial-espacial… por las condiciones económicas, sociales y culturales. La imagen que aparece en la distancia como el futuro, la posibilidad de vincularse poco a poco; la Ínsula Urbana es un espacio comunitario para el Caribe, sin delimitación y sin territorio; mezcla, sinergia y provocación, con el objeto de conectarse; con la universalidad de entender otra dimensión del pensamiento actual, lo que aparece en el horizonte como la transmutación de lo bélico en ideas, con la capacidad de extenderse… de cambio en cada uno de nosotros.

INSULA URBANA CENTROCARIBE

PLANTAS

PLANTA BAJA

PRIMER NIVEL

DISEÑO: Jacobo Arismendy ASESOR DE TESIS: Juan Mubarak | PREMIO: Mención de Honor en la X Bienal Internacional de Arquitectura, Museo de Arte Moderno, Santo Domingo. 2010 PROYECTO DE GRADO. Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. Santo Domingo, República Dominicana. 2010

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PLANTAS

TERCER NIVEL SECCIÓN

CUARTO NIVEL

4

QUINTO NIVEL

VISTA EXPLOTADA


ESTRUCTURA DEL ÁRBOL

ESTRUCTURA DEL ÁRBOL - DESCOMPOSICIÓN

CONEXIÓN HORIZONTAL DE ELEMENTOS VERTICALES

Hoy día los procesos de diseño se retroalimentan de diversas fuentes, desde la singularidad de un paisaje hasta lo mas complejo de un sistema informático. Dada la diversidad en estos procesos, se analizan diferentes aproximaciones integrando conceptos para lograr cada sistema, sistemas que responden a problemas tanto locales como globales. Particularmente en este sistema se trabajaron tres áreas generales: software, hardware e interface. El proceso, concepto y desarrollo del pabellón se lleva a cabo dentro del área de software. Hardware, es donde por primera vez realizamos una conexión con el exterior. Finalmente, con la interface establecemos una comunicación directa con el sistema y donde se adapta a la entrada de data del usuario. Se enfocó el proceso digital en analizar, explorar y maximizar el Sistema-L, en el cual, descomposición, conexión y adaptación son los conceptos mas importantes desarrollados. Estos permitieron entender paso a paso la conceptualización interna del sistema. El hardware se trabajó con una placa Arduino y sensores de luz (LDR) los cuales determinaban los niveles de luz exterior. Posteriormente esta data alimenta el modelo digital. Como resultado de esta conexión el modelo digital se convierte en un modelo adaptativo “en vivo”, cada panel responde a los niveles de iluminación exterior. La interface digital permite controlar entre un sistema apertura automático o manual. Finalmente, el proyecto en su fase conceptual nos muestra lo flexible que es su sistema adaptativo. Apunta a recopilar mas información, tales como, ecológica, social y económica, que serían insertadas el modelo para futuras adaptaciones.

SISTEMA ADAPTATIVO ESPACIAL

DISEÑO: Jacobo Arismendy DOCENTE: Alejandro Scheida PROYECTO FINAL, POSGRADO DE DISEÑO PARAMÉTRICO. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 2014 6


ANÁLISIS DE RADIACIÓN SOLAR

CORTES DE APERTURAS DE PANELES

VARIACIONES DE APERTURAS EN RELACIÓN A LA UBICACIÓN Y HORA BERLIN, ALEMANIA, INVIERNO 13HS.

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA, VERANO 12HS.

CONFIGURACIÓN DE ARDUINO PARA PANELES CON SENSORES DE ILUMINACIÓN. APERTURAS RESPONSIVAS.

BUENOS AIRES, ARGENTINA, PRIMAVERA 10HS.

CONFIGURACIÓN DE IPAD/IPHONE TOUCH OSC PARA CONTROL MANUAL DE LOS PANELES


DESARROLLO DE PATRÓN INICIAL

VARIACIONES DEL DOMO - PATRÓN

1. Analysis Brick Pattern

2. Analysis Brick Pattern+Parameter - The implementation birck pattern

3. Analysis - Brick Pattern + Parameter - vertical displacement

Material:

6 cm 24 cm

Brick Pattern + Parameter - Vertical displacement from the horizontal bricks

from the horizontal bricks

Brick dimension

Right View

Front View

Top View

Thick Morter: 0.01~0.02

Quantity of Bricks: 2.186

1cm

Material:

Technical Specification Radio: 3.5 Horizontal Focus: 0 Vertical Focus: 0 Angle: -

Traditional Brick: 0.24 * 0.12* 0.06

Radio: 3.5 Horizontal Focus: 0 Vertical Focus: 0 Angle: 0

12 cm

Brick Pattern

Traditional Brick: 0.24 * 0.12* 0.06 Thick Morter: 0.01 ~ 0.02

Quantity of Bricks: 1,902

24 cm

1 cm

2.5 cm

19 cm

Brick Pattern

2.5 cm

Pattern Axis Central Axis

External Axis

Distributed Axis

Distributed Axis

Detail of the origin - Horizontal and vertical displacement “ The Spine”

Results Axis

Parameter the implementation of the brick pattern

7.00

Top

7.00

Parameter - Vertical displacement from the horizontal bricks

Top

Esc:1/100

ESC. 1:100

3d View

Horizontal displacement

Horizontal Displacement and Repetition

Horizontal Gap

Vertical Gap

Zoom of the parameter Horizontal displacement Zoom of the parameter Vertical displacement

0.25 0.25 0.10

Front

Zoom of the parameter

The aligning of the bricks

Perspective - Esc. 1:125

Front

Esc:1/100

ESC. 1:100

5.

4. Analysis - Brick Pattern + Parameter - Gap distribution

Technical Specification Radio: 3.5 Horizontal Focus: 0 Vertical Focus: 0 Angle: 75

6.

Analysis - Brick Pattern + Parameter - maximum gap

Material:

Thick Morter: 0.01 ~ 0.02

Quantity of Bricks: 1,868

Quantity of Bricks: 1,665

Brick Pattern

Brick Pattern

Brick Pattern + Parameter - Maximum gap + permeability 30 - 45

Material:

Material:

Technical Specification Radio: 3.5 Horizontal Focus: 0 Vertical Focus: 0 Angle: 0

Traditional Brick: 0.24 * 0.12* 0.06

Analysis - Brick Pattern + Parameter double height

Traditional Brick: 0.24 * 0.12* 0.06

Radio: 3.5 Horizontal Focus: 0 Vertical Focus: 0 Angle: 75

Traditional Brick: 0.24 * 0.12* 0.06 Thick Morter: 0.01 ~ 0.04

Thick Morter: 0.01 ~ 0.02

Quantity of Bricks 1,517 Brick Pattern

Double height 7.00

7.00

Parameter - Gap distribution

Top

7.00

Parameter - Maximum Gap + Rotate 90

Top

Top

ESC. 1:100

ESC. 1:100

3d View

90

Zoom of the parameter Gap distribution

Zoom of the parameter Rotate the brick 90 = Maximum Gap

Front

90

90

Front

Zoom of the parameter Double height

ESC. 1:100

8.

Analysis - Brick Pattern + Parameter - maximum gap

Technical Specification Radio: 3.5 Horizontal Focus: 0 Vertical Focus: 0 Angle: 0

9.

Analysis - Brick Pattern + Parameter - triple height

Analysis - Brick Pattern + Parameter - Rotate triple height

Radio: 3.5 Horizontal Focus: 0 Vertical Focus: 0 Angle: 0

Thick Morter: 0.01~ 0.04

Radio: 3.5 Horizontal Focus: 0 Vertical Focus: 0 Angle: 0

Traditional Brick: 0.24 * 0.12* 0.06 Thick Morter: 0.01~ 0.02

Triple height

Triple height 7.00

Top

Parameter - triple height

Thick Morter: 0.01~ 0.02

Brick Pattern

Brick Pattern

Parameter - Maximum Gap + Rotate 90

Top

Traditional Brick: 0.24 * 0.12* 0.06

Quantity of Bricks: 962

Quantity of Bricks: -

Quantity of Bricks: 3,332

Brick Pattern + Parameter - Maximum gap + permeability 30 - 45

Material:

Material:

Material: Traditional Brick: 0.24 * 0.12* 0.06

Brick Pattern

7.00

Perspective - Esc. 1:125

Esc:1/100

Front

ESC. 1:100

7.

Parameter - Double Height

Esc:1/100

7.00

Top

Parameter - triple height

Esc:1/100

Esc:1/100

ESC. 1:100

2.72

3d View

Front

90

90

Zoom of the parameter Rotate the brick 90 = Maximum Gap

90

Front Esc:1/100

Zoom of the parameter Triple height

Zoom of the parameter

Front Triple height Esc:1/100

Perspective - Esc. 1:125

ESC. 1:100

El taller enfocó el trabajo desarrollado por Fabrizio Carola posteriormente evolucionado por el estudio Aion. Este proyecto en particular trabajó en las posibles modificaciones e iteraciones de los patrones locales del ladrillo, de esta manera obtener soluciones de permeabilidad y de menor masa. Durante el proceso se creó una serie de variaciones paramétricas que permitieron automáticamente verificar e identificar las soluciones. Simultáneamente se construyó un modelo físico (escala 1:75), este nos permitió un constante intercambio de información entre el modelo digital y el físico.

MIND THE GAP PATTERN

EQUIPO DE DISEÑO: Jacobo Arismendy, Lucila Bacca, Juliana Botoni, Monica Cifuentes, Eleonora Marino & Fernando Robles | COORDINADORES: Andrea Di Stefano & Aleksandra Jaeschke COLABORADOR: Salvo Pappalardo. PROYECTO FINAL, SEMINARIO TALLER, POSGRADO ARQUITECTURA & TECNOLOGÍA. Universidad Torcuato Di Tella. Buenos Aires, Argentina. 2014

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INVESTIGACIÓN INICIAL

VARIACIONES DE PARÁMETROS DEL PANTÓGRAFO

ANÁLISIS DE POLÍGONOS

ANTECEDENTES

PARÁMETROS & COMPOSICIÓN DEL PENTÁGONO

DISPARADOR

A partir de un patrón dado, se desarrolló una tipología de domo que trabajara sobre la temática de la permeabilidad y la ligereza. El estudio de temas como el espesor variable de las juntas o la superposición de ladrillos a partir de la variación del radio de curvatura del domo, fueron el punto de partida para la complejización del sistema.

Triángulos 1, 2, 3, 4 y 5

Pantógrafo Se toma como punto de partida la lógica del pantógrafo como sistema de desplazamiento del brazo. El mismo será conformado por guías que trasladarán el brazo del compás a los distintos focos. Esto permitiría la construcción de una configuración espacial policéntrica.

apertura 4 3 Radio 1.50m

Radio 2.00m

Radio 2.50m

Radio 3.50m

5 2

1

catetos

A partir de este sistema adoptado, comienzan a explorarse conformaciones de guías a partir de otros polígonos.

OBJETIVOS Multiespacialidad Fluidez espacial vs. espacio estanco del domo Configuración espacial de muros curvos vinculados a partir de sus tangentes

Triángulos 1, 2, 3, 4 y 5 apertura

Apertura 1&2 - R0.60m Apertura 1&2 - R0.90m Apertura 1&2- R1.20m Apertura 1&2 - R1.50m 4

Permeabilidad Se trabajará el patrón a partir de la relación entre permeabilidad y curvatura

5

3 2

1

catetos

Doble piel Como posibilidad de rigidización del muro y configuracion de espacios intersticiales. Apertura 2 - R1.50m

Apertura 2 - R1.20m

Apertura 2 - R0.90m

Apertura 2 - R0.60m

VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL PENTÁGONO

Triángulo 1 y 2

Triángulo 1 y 3

Triángulo 1 y 4

Triángulo 1 y 5

Radios y ángulos iguales

Variación en 2 ángulos

Variación en 2 ángulos

Triángulo 1 y 2

Triángulo 1 y 3

Triángulo 1 y 4

Triángulo 1 y 5

Variación en 3 ángulos

Variación en 3 ángulos

Variación 4 ángulos

Triángulo 1, 2, 3, 4 y 5

Triángulo 1, 2, 3, 4 y 5

DIGITAL MODEL VIEWS

Triángulo 1, 2, 3, 4 y 5

Triángulo 1, 2, 3, 4 y 5

ESQUEMA DE TRABAJO. EXTRAIDO DE ANÁLISIS PREVIO.

BRAZO MECÁNICO, MÉTODO CONSTRUCTIVO anclaje y articulación guía

PROPUESTA DISPOSITIVO

foco 1

Focos desplazables Permite la construcción de configuraciones lineales a partir de múltiples centros.

foco 2

articulación brazo punto de pivot

goñómetro posicionamieto del mampuesto

R0.84

foco 4

foco 3 goñómetro

R0.77

Guía articulada R0.28

Permite el desplazamiento del dispositivo entre muros construidos a través de vanos menores.

articulación guía R0.53 R0.51

R0.46

R0.36

guía retráctil

R0.47

anclaje y articulación guía rotación 360°

bisagra articulación rotación 360°

articulación guía anclaje y articulación guía punto pivot

planta

h. punto pivot goñómetro

muro 2 muro 1 Articulación del goñómetro A través de un giro de 90° permite una corrección de la altura de pivot de manera de reducir el ángulo de las primeras hiladas de mampuestos.

El proyecto Pentádomo es una sucesión del proyecto de seminario taller. En esta investigación el foco se centralizó en analizar posibles variaciones de la configuración global. El punto de referencia inicial es el análisis y posibilidades de las geometrías básicas poligonales. En este proceso se analizó el cuadrado y una posible conversión a un pantógrafo, pero las soluciones no fueron satisfactorias como se esperaba. Luego se determinó que el pentágono ofrecía mas variaciones y un sistema mas complejo para estudiar. Se creó un sistema paramétrico en el cual se colocaba un círculo en cada vértice del pentágono, con la regla de que cada círculo en algún vértice inscrito es tangencial con al menos 2 círculos mas, creando así la posibilidad de tener una secuencia de arcos tangenciales dentro del sistema del pentágono. En paralelo, se re-coceptualizó y se desarrolló un brazo mecánico, este con la idea de analizar el nuevo sistema del pentágono. Debido a los múltiples arcos y puntos de focos el brazo necesitaba tener la posibilidad de trasladarse en los ejes “x-y”. Se desarrolló un sistema de dos brazos paralelos al plano base y una serie de puntos de anclajes. Los puntos de anclajes definen la posición exacta del foco. Para completar el disposición del sistema se colocaron 8 puntos de anclaje.

PENTÁDOMO

EQUIPO DE DISEÑO: Jacobo Arismendy, Monica Cifuentes, Eleonora Marino & Fernando Robles | DOCENTES: Francisco Cadau & Victoria De La Chiesa. PROYECTO FIANL, CURSO DE DISEÑO, POSGRADO ARQUITECTURA & TECNOLOGÍA. Universidad Torcuato Di Tella. Buenos Aires, Argentina. 2014


LA PIEZA COMO UNIDAD

DESARROLLO DE ELEMENTOS

MÓDULO

VISTAS

Repensar los materiales del punto de vista del reciclado nos permite explorar cierta habilidad y flexibilidad respecto al cartón. Iniciamos con una pieza base incluida en cajas de vinos. Luego de una extensa serie de pruebas concluimos que era necesario una pieza adicional para completar el sistema, fue entonces cuando la pieza madre fue diseñada como un sistema de conexión y expansión. Esta pieza nos permite un crecimiento en los ejes “xyz” con la posibilidad de conexiones para mayor estabilidad.

PABELLON DE CARTÓN

EQUIPO DE DISEÑO: Jacobo Arismendy, Eleonora Marino & Christian Moroni DOCENTE: Gabriel Tyszberowicz PROYECTO FINAL, CURSO DE “MATERIALES”, POSGRADO ARQUITECTURA & TECNOLOGÍA. Universidad Torcuato Di Tella. Buenos Aires, Argentina. 2014 10


OBJETOS


VISTAS

PLANOS DE CORTE

Inspirada en el monolito por su “geometría primitiva” y su presencia. Este prototipo se desarrolla en base a una geometría la cual nos permite la rigidez y solidez de la pieza. La exploración digital nos permite el estudio de las piezas y de los encastres, tomando en cuenta que como el monolito esta pieza no tiene fijaciones ni adhesivo de ningún tipo. Solamente se han usado “uniones naturales”, denominadas encastres. Se desarrollaron varios prototipos a escala 1:2 mediante los cuales se fue perfeccionando la pieza final a escala 1:1. Material: MDF 3mm[escala1:2] & 5.5mm[escala1:1], Cortadora Laser: Trotec, Speedy 100, Iluminación: LED

MESA MONOLITO

DISEÑO: Jacobo Arismendy PROYECTO FINAL, EXPERIMENTACIÓN CON MATERIALES, Centro Metropolitano de Diseño, CMD. Buenos Aries, Argentina, 2014 12


ESQUEMAS CONFIGURACIONES

NOCHE EVENTO

ESTRUCTURA INSTALADA

Instalación audio-visual mapping para el cierre de la XXVI Bienal Nacional de Artes Visuales del Museo de Arte Moderno (MAM) de Santo Domingo, República Dominicana. Morfología & Materialidad: Para lograr cada pieza facetada se realizan 1 o 2 operaciones de cortes en un bloque/volumen bruto de poliestireno expandido. Este material nos brinda dos cualidades claves para la instalación, ligereza para la instalación y el color blanco para mayor brillo en las proyecciones.

LAST NIGHT A HIPSTER SAVED MY LIFE

DISEÑO: Jacobo Arismendy [Diseño y fabricación de estructura], Colectivo 28c [Logística], OndaSonora [Música], La Pixeleria [Vj Set & Animaciones] INSTALACIÓN AUDIO-VISUAL, Museo de Arte Moderno. Santo Domingo, República Dominicana, 2011


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PROFESIONAL


ANÁLISIS & DESARROLLO CONCEPTUAL

DENSIDAD URBANA - HAITI/REPÚBLICA DOMINICANA

PLANTA CONCEPTUAL

El proceso de dibujar o trazar lineas es para un territorio lo que escribir es para el lenguaje. En el territorio, el trazado de lineas se posiciona como una decisión acerca del análisis o construcción de un lugar. La linea que hoy vemos como la frontera Domínico-Haitiana es la representación de un límite político entre dos países - Haití y República Dominicana. Sin embargo, esta representación gráfica es solo un aspecto sobre el borde-territorio Domínico-Hatiano - esto representa el punto central de una región completa cuya presencia y desarrollo son mas complejos que un simple símbolo político. Haití y la República Dominicana funcionan como estructuras centralizadas donde sus necesidades culturas, económicas y políticas se establecen en sus respectivas capitales - Port-au-Prince y Santo Domingo - como punto de donde todo del desarrollo se expande al resto del territorio nacional. El desarrollo centralizado posiciona los borde nacionales en los lugares mas distantes de cada país, penalizando el crecimiento urbano y económico de la región fronteriza. El mayor foco del proyecto es entender la geometría de esta región fronteriza, sus posibilidades espaciales y estéticas capturadas en un momento el cual nos gustaría definir como el momento del cruce de un lado al otro de la frontera.

OBJETO FRONTERA

DETALLE DE FACHADA - BLANCO/HAITI & NEGRO/REPÚBLICA DOMINICANA

EQUIPO DE DISEÑO: Jacobo Arismendy, Max Hernández & Shaney Peña. COLABORADOR: Willy Paredes | PREMIO: Mención de Honor en la X Bienal Internacional de Arquitectura, Museo de Arte Moderno, Santo Domingo. 2010 TRABAJO EN PROCESO PARA EXHIBICIÓN. República Dominicana-Haití. 2010

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DESPIECE DE PANELES + ANÁLISIS DE RADIACIÓN POR PIEZAS

FACHADA PROPUESTA

NIVELES DE EDIFICACIÓN

ANÁLISIS - SUPERFICIE ENVOLVENTE ANTES DE LA PROPUESTA

ANÁLISIS - SUPERFICIE ENVOLVENTE ANTES DE LA PROPUESTA

DETALLE PANELES. LÓGICA DE VARIACIONES.

FACHADA PROPUESTA + ANÁLISIS DE RADIACIÓN EN PIEZAS

VISTA DETALLE PANELES

VISTA FRONTAL

El proyecto consiste en desarrollar paneles con cierta condición local que permitan responder a cada situación local y generar un resultado global característico y coherente con el lugar, recursos del lugar y tipo proyecto. El proceso inicia con análisis y estudios del la incidencia solar en el lugar, edificio y piel exterior del mismo. En la piel exterior se identifican las zonas con mayores y menores niveles de radiación solar. A partir de estos análisis se desarrollan paneles los cuales a través de un proceso de iteración varían su profundidad de acuerdo a los niveles de radiación, esto con el fin de controlar la entrada de luz solar en los espacios interiores ya que un 90% de su piel exterior es de vidrio.

FACHADA NEOCOCHEA

DISEÑO: Jacobo Arismendy | EN COLABORACIÓN CON RTN ARQUITECTOS PROYECTO EN PROCESO, 1RA VUELTA DEL CONCURSO SEDE CENTRAL DE JUSTICIA. Neocochea, Argentina, 2015


PLANTA ISOMÉTRICA

ABIERTO

VISTA EXPLOTADA

Diagrama resultado de proceso algorítmico en el cual se simuló un “flock”. A partir de ahí se identificaron y seleccionaron movimientos característicos del ave, los cuales a posterior de aplicaron a geometrías mas concreta a la morfología exterior del proyecto.

MEDIO

SECCIÓN ISOMÉTRICA

CERRADO

El proyecto trabaja la idea de árbol como conector de actividades humanas con la vida silvestre del Río Thames. El concepto explora la migración de aves que ocurre en cada estación. Cuando ocurre se lleva a cabo lo que se denomina movimiento colectivo, manada. El movimiento colectivo consiste en tres comportamiento que describen cada individuo maniobra en relación a la posición y velocidad de las aves cercanas. Estos comportamientos son: separación, alineamiento y cohesión. Mediante un proceso de simulación se creó un conjunto de reglas dentro del algoritmo que logra el movimiento natural del vuelo de la manada. Estos movimientos son categorizados por si amplitud; vector abiertos, intermedio y cerrados.

FLOCKING TREE HOUSE

DISEÑO: Jacobo Arismendy & Mayré Rodriguez TRIUMPH ARCHITECTURAL TREEHOUSE AWARD 2015, ARCHTRIUMPH. 2015. 18


ELEVACIONES

RENDER INTERIOR

SUR

OESTE

NORTE

RENDER EXTERIOR


PLANTA BAJA 3D

PLANTA ALTA 3D

VISTAS ISOMÉTRICA EXTERIOR

Vivienda basada en unos cimientos ya encontrados en el terreno, estos definen la implantación de la planta. En una primera planta donde se accesa hacia el estar y comedor, con conexión a la cocina. Acentuando el espacio del estar con una doble altura la cual te mantiene la sensación y conexión con el exterior, de esta manera se crea una percepción mas semejante a la naturaleza. En el segundo nivel se encuentra la única habitación que disfruta de baños y balcón privado. El juego de inclinaciones del techo crean tanto la protección solar como la entrada de luz natural al espacio de doble altura.

CABAÑA MONTAÑA

DISEÑO: Jacobo Arismendy VIVIENDA, La Toma, San Cristobal, República Dominicana, 2010 20


PLANTA

North Elevation 2

West Elevation

3.300

3

5.300

4

6.450

A

A

East Elevation

1

F

B

B

1

2

3

4

South Elevation

PLANTA 3D RENDERS

Se reciclan los pallets industriales de madera para utilizarlos como recubrimiento de fachada, cubierta ligera y particiones efímeras. Hábitat para una y/o dos personas. Siempre manteniendo la conexión con la naturaleza. Espacios en los cuales la relación entre el interior y el exterior siempre es una constante, de esta manera la amplitud percibida es la de horizonte.. Espacio concebido con el mínimo para el hábitat, de esta manera acentuando la eficiencia espacial, funcional, energética y de los recursos disponibles. Programa de área: Sala de estar - Comedor - Habitación principal - Baño - Cocina - Depósito - Área de lavadero - Terraza exterior

PALLET HOUSE

DISEÑO: Jacobo Arismendy VIVIENDA, Loma Palo Alto, Pedro Brand, República Dominicana, 2013


PLANTA

OBRA

PERFILES DE METAL

Los detalles y elementos artesanales se ejecutaron con increíble precisión y determinismo para lograr este bar tipo “Pub Inglés”, logrando un ambiente mas contemporáneo. La relación de la morfología y la materialidad se trabaja a través de dos materiales claves, el ladrillo, uno de los materiales más humilde que existe y el metal que nos permite crear una solución integrada, estos perfiles crean un muro/techo falso/espacio de exhibición en tres dimensiones. La iluminación nos genera un ambiente cálido y profundo a través del cual percibimos diferentes espacialidades.

BRÄU MARKET BAR

EQUIPO DE DISEÑO: Jacobo Arismendy & Max Hernández CONSTRUCCIÓN & DIRECCIÓN DE OBRA: Jacobo Arismendy, Max Hernández & Layrel Suarez BEER BAR & MARKET, Santo Domingo, República Dominicana, 2013 22


PLANTA BAJA

RENDER EXTERIOR

SECCIÓN

La idea de flujo y conexiones/mapa mentales mantiene relación con la tectónica del proyecto. Biblioteca UAPA Santiago es un proyecto que forma parte una universidad ya existente. Está conformado por cuatro niveles. Primer y segundo nivel destinados a la biblioteca, tercer y cuarto para aulas de postgrado y maestría. El total de superficie en los cuatro niveles es de 2,342 M2. Programa de áreas: Área de lectura general - Oficinas - Salón de cómputos - Salón audiovisual/Auditorio - Hemeroteca - Área de libros reserva - Aulas - Recepción/Información - Almacén - Baños - Área de servicio Techo vegetal.

BIBLIOTECA UAPA

DISEÑO: Jacobo Arismendy & Mayré Rodriguez EDIFICIO DE EDUCACIÓN, Santiago, República Dominicana, 2010


ANÁLISIS SOLAR & DE VIENTOS

LOCAL - ADAPTACIÓN DE SUPERFICIE A TRAYECTORIA SOLAR

DESARROLLO Y CONEXÍÓN DE MAMPUESTO

GLOBAL - DEFORMACIÓN DE SUPERFICE POR INCIDENCIA DE VIENTOS

El proyecto consiste en el desarrollo de las fachadas para un edificio de viviendas. El primer foco de trabajo es el análisis de la trayectoria solar y la dirección/velocidad el viento. Asumiendo que cada fachada representa un plano/superficie, se crea un sistema que afecta estos planos con la energía y las fuerzas de los análisis anteriores. En la configuración global la fuerza del viento modifica la geometría de los planos virtuales de las fachada, combinado con la energía local de la trayectoria se obtienen aperturas específicas, de esta manera cada espacio interior obtiene la correcta iluminación solar. En relación a la materialidad se desarrolla un mampuesto específico el cual suma cualidades a todo el proceso anteriormente explicado, desde la composición del mampuesto hasta el diseño modular del mismo una vez aplicado a la fachada.

FACHADA MACHADO

DISEÑO: Jacobo Arismendy | EN COLABORACIÓN CON RBL ARQUITECTOS EDIFICIO DE VIVIENDA. Buenos Aires, Argentina, 2015 24


ANÁLISIS SOLAR & DE VIENTOS

LOCAL - ADAPTACIÓN DE SUPERFICIE A TRAYECTORIA SOLAR

DESARROLLO Y CONEXIÓN DE MAMPUESTO


ANÁLISIS DE VIENTOS

ESQUEMAS DE FLUJOS

VISTA EXPLOTADA

RENDERS

VISTAS

ISOMÉTRICAS

PLANTA DE REPLANTEO

Un paisaje dominado por dunas en movimiento y azotado por fuertes vientos provenientes del mar define un característico ambiente salino que, sumando a la normativa vigente que requiere para este tipo de intervenciones el uso de materiales en perfecta armonía con el paisaje, la madera se presenta como la tecnología adecuada para esta construcción. Debido a las condiciones del lugar se determinó el uso de un sistema constructivo de fuerte impronta, conformado con un sistema de módulos de bastidores de madera. El proyecto se desarrolla en un nivel único y continuo conformado por una extensa plataforma paralela al mar de 30 metros de largo y facetada en uno de sus laterales correspondiente a la dirección de los vientos predominantes. Es por este lado donde se plantea el acceso a los diferentes servicios. La planta se plantea con dos volúmenes internos de geometría variable que albergan los baños públicas y la cocina, conformándose en los espacios de mayor control espacial de la propuesta. Los bordes permiten una doble circulación de aire que acondiciona naturalmente el interior.

BAJADA NAUTICA

DISEÑO: Jacobo Arismendy & Fernando Robles BAR RESTAURANT, Costa del Este, Argentina, 2014 26


FOTOS OBRA EXTERIOR FOTOS OBRA INTERIOR


COMPLEJO NORTE - VISTA DE ÁGUILA

EDIFICIO DE PRODUCCIÓN

PLANTA ARQUITECTÓNICA EDIFICIO PRODUCCIÓN

ESTUDIOS DE GRABACIÓN & EDIFICIO DE PRODUCCIÓN

SECCIÓN EDIFICIO ESTUDIO DE GRABACIÓN

PROCESO DE OBRA EDIFICIO DE PRODUCCIÓN

Complejo de estudios de grabación comprendido por 3 estudios(+4,500m2), edificio y áreas asociadas de producción(+4,500m2), edificio de recepción, talleres y edificaciones de servicios. Con una fusión de industrialización y contemporaneidad entre materiales y morfología se trabaja la base de este proyecto desde la concepción hasta la construcción. Desde la imponente y compleja estructura metálica de los estudios de grabación hasta la increíble pureza de la estructura de hormigón visto del edificio de producción, se van conectando a través de su morfología, materialidad y función los estudios de grabación al edificio del producción.

PINEWOOD INDOMINA STUDIOS

DISEÑO ESQUEMÁTICO: Visanto Properties: Juan Mubarak, Alejandro Marranzini, Juan Castillo DESARROLLO DE DISEÑO & DOCUMENTOS EJECUTIVOS: Jose H. Marranzini T., Jacobo Arismendy, Javier Espinal & Laura Geraldes. ESTUDIOS DE GRABACIÓN, San Pedro de Macorís, República Dominicana, 2011-2014

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CONJUNTO EDIFICIO DE PRODUCCIÓN

INTERIOR EDIFICIO DE PRODUCCIÓN

EDIFICIO DE RECEPCIÓN

3


COLABORACIONES

ARQUITECTOS

RBLARQUITECTOS

PUBLICACIONES/EXPOSICIONES/PREMIOS

PORTAFOLIO JACOBO ARISMENDY CABRERA ARQUITECTO 2016

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