Sistemas de habitabilidad - Ejercicio integrador

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NOMBRE CODIGO

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NATALIA PULIDO CASTRO 201215552

SISTEMAS DE HABITABILIDAD CICLO

FORMATIVO -

ÁREA TÉCNICA

-

2014 - 1

Universidad de los Andes Departamento de Arquitectura EJERCICIO INTEGRADOR 1

DESARROLLO DE LA FACHADA DE UNA ESTRUCTURA PREEXISTENTE PARA OFICINAS

1/15

Bogotá

< OESTE Ciudad:

E1

CORTE LONGITUDINAL Ángulo protección 34˚

Diciembre 22 4pm Azimut 61˚ Altura 27.5˚

CORTE AZIMUT Longitud protección 3.9m Esquema de incidencia solar en planta

Esquema de incidencia solar en corte

Definir sistema de protección solar

PLANTA CUBIERTA

CORTE LONGITUDINAL

Dibujo esquemático de la fachada completa

FACHADA OCCIDENTAL NÚMERO 1

Argumentación de la propuesta. El voladizo no permite el paso del sol en la parte alta de la fachada, mientras que el antepecho corta el paso del sol en la parte baja de la misma. Esta fachada permite tener una visual de 1.1 metros verticales libres. La fachada proporciona vista horizontal de 4.1 metros, es decir, no tiene interrupciones a lo ancho del módulo. El voladizo puede adquirir cualquier materialidad. Por ejemplo, en Bogotá puede funcionar eficientemente un material de alta inercia, que caliente la zona bajo el mismo y la convierta en fuente de calor para el interior del edificio. El voladizo debe tener un determinado grado de inclinación que permita el desplazamiento del agua hacia una canal que, a su vez, la conduzca hacia el desagüe. Bogotá se encuentra ubicada en el hemisferio norte, por lo cual se tiene en cuenta el solsticio de verano (diciembre) para realizar el cálculo del azimut y la altura del sol.


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ÁREA TÉCNICA

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2014 - 1

EJERCICIO INTEGRADOR 1

DESARROLLO DE LA FACHADA DE UNA ESTRUCTURA PREEXISTENTE PARA OFICINAS

2/15

Bogotá

< OESTE Ciudad:

E2

CORTE LONGITUDINAL Ángulo protección 34˚

Diciembre 22 4pm Azimut 61˚ Altura 27.5˚

CORTE AZIMUT Longitud protección 3.9m Esquema de incidencia solar en planta

Esquema de incidencia solar en corte

Definir sistema de protección solar

CORTE LONGITUDINAL

PLANTA CUBIERTA

Dibujo esquemático de la fachada completa

FACHADA OCCIDENTAL NÚMERO 2

Argumentación de la propuesta.

Las persianas cortan el paso del sol y adicionalmente lo reflejan hacia el interior del espacio. El interior del edificio adquiere luz natural de forma indirecta por medio de esta envolvente. Las persianas deben estar fabricadas o recubiertas en la zona de arriba de un material reflectante. Esta fachada permite cerca de 1.9 metros verticales de visual, con interrupciones (de 2.5 a 5 centímetros) cada 0.6 metros aproximadamente. La fachada encuadra la vista horizontalmente en un rango de 4.1 metros, es decir, no tiene interrupciones a lo ancho del módulo. Cada alero de la envolvente debe tener al menos una inclinación del 1% para asegurar correcto manejo del agua. Bogotá se encuentra ubicada en el hemisferio norte, por lo cual se tiene en cuenta el solsticio de verano (diciembre) para realizar el cálculo del azimut y la altura del sol.


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ÁREA TÉCNICA

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2014 - 1

EJERCICIO INTEGRADOR 1

DESARROLLO DE LA FACHADA DE UNA ESTRUCTURA PREEXISTENTE PARA OFICINAS

3/15

Bogotá

< OESTE Ciudad:

E3

CORTE LONGITUDINAL Ángulo protección 34˚

Diciembre 22 4pm Azimut 61˚ Altura 27.5˚

CORTE AZIMUT Longitud protección 3.9m Esquema de incidencia solar en planta

Esquema de incidencia solar en corte

Definir sistema de protección solar

CORTE LONGITUDINAL

PLANTA CUBIERTA

Dibujo esquemático de la fachada completa

FACHADA OCCIDENTAL NÚMERO 3

Argumentación de la propuesta. Esta fachada permite tener una visual de 0.9 metros verticales aproximadamente. La fachada proporciona vista horizontal de 4.1 metros, es decir, no tiene interrupciones a lo ancho del módulo. El voladizo no permite el paso del sol en la parte alta de la fachada, mientras que el antepecho corta el paso del sol en la parte baja de la misma. El voladizo puede adquirir cualquier materialidad. Por ejemplo, en Bogotá puede funcionar eficientemente un material de alta inercia, que caliente la zona bajo el mismo y la convierta en fuente de calor para el interior del edificio. Adicionalmente, la inclinación en la parte alta del antepecho debe ser o estar recubierto de un material reflectante (permite la entrada de luz indirecta al espacio interior). La inclinación del voladizo permite el desplazamiento del agua hacia una canal que la conduzca hacia el desagüe. Bogotá se encuentra ubicada en el hemisferio norte, por lo cual se tiene en cuenta el solsticio de verano (diciembre) para realizar el cálculo del azimut y la altura del sol.


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ÁREA TÉCNICA

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2014 -1

EJERCICIO INTEGRADOR 1

DESARROLLO DE LA FACHADA DE UNA ESTRUCTURA PREEXISTENTE PARA OFICINAS

4/15

ANALISIS EN ECOTECT DE LA FACHADA SELECCIONADA Ciudad:

Diciembre 22 4pm Azimut 61˚ Altura 27.5˚

Bogotá

La fachada elegida es la segunda de las opciones presentadas previamente (NÚMERO 2). De las tres, es la fachada que tiene mayor rango de visibilidad hacia el exterior. Debido a su diseño, a demás de evitar la entrada directa del sol, tiene facilidad para reflejar los rayos solares hacia el interior del edificio. De forma que éste recibe iluminación natural indirectamente. Existe necesidad de que la parte de arriba de las divisiones horizontales de la fachada sea o esté recubierta de un material reflectante. La parte de abajo de las divisiones horizontales de la fachada podría, por un lado, ser o estar recubierta de un material reflectante (que permita el rebote de los rayos solares) o, por otro lado, podría ser o estar recubierta de un material de alta inercia térmica, que absorba la energía de los rayos solares, funcionando como fuente de calor para el interior del edificio.

Modelo/dibujo esquemático – analítico.

Texto de sustentación elección de fachada

Gráfico en planta protecciones

Gráfico en sección protecciones

Imagen de luxes sobre plano horizontal.

Estereografía de punto de análisis

Ventana Paredes Techo Fachada Dintel

Average value: 609.6 lux

Es necesario agregar un dintel al diseño original de la fachada debido a que, de lo contrario, la cantidad de luxes que penetran al interior del espacio es mayor que los niveles correctos para iluminarlo dado el uso (oficinas). La adición del dintel implica reducción del campo visual vertical. La fachada permite aproximadamente 1.25 metros de visual vertical hacia el exterior, que en conjunto con los 4.1 metros de vista horizontal, configuran un marco de relación visual con el exterior suficientemente amplio teniendo en cuenta el uso del interior del edificio. Los rayos de sol rebotan con facilidad en las persianas de la fachada. La cantidad de luxes supera en 1.5 % la cantidad de luxes permitida para iluminar oficinas. Teniendo en cuenta que los cálculos se hicieron en el día más crítico del año, en un día promedio el interior del espacio estará bien iluminado. De ser necesario, para controlar la cantidad de luxes en días críticos, se puede instalar algún método de control solar convencional (persianas, cortinas, entre otros) en el interior del espacio. La estereografía deja en evidencia que la fachada actúa como elemento generador de sombra. Es claro, también, que ciertas manchas de luz atraviesan la ventana. Texto de análisis de los resultados.


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ÁREA TÉCNICA

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2014 - 1

EJERCICIO INTEGRADOR 1

DESARROLLO DE LA FACHADA DE UNA ESTRUCTURA PREEXISTENTE PARA OFICINAS

Sydney

< OESTE Ciudad:

5/15 E1

CORTE LONGITUDINAL Ángulo protección 12˚

Junio 22 4pm Azimut 127˚ Altura 12˚

CORTE AZIMUT Longitud protección 12m Esquema de incidencia solar en planta

Esquema de incidencia solar en corte

Definir sistema de protección solar

PLANTA

CORTE LONGITUDINAL

Dibujo esquemático de la fachada completa

FACHADA OCCIDENTAL NÚMERO 1

Argumentación de la propuesta. Esta fachada permite tener una visual de 2.6 metros en vertical, es decir, no tiene interrupciones a lo alto del módulo. La fachada proporciona vista horizontal de 4.1 metros con interrupciones (de 2.5 centímetros aprox.) cada 0.35 metros. El sol viene desde el sur-occidente, por lo que es más efectiva una protección vertical frente a una horizontal. Las persianas pueden ser o estar recubiertas de un material que refleje los rayos del sol con objeto de que la luz natural entre al espacio de forma indirecta. La ausencia de elementos dispuestos horizontalmente facilita el manejo del agua, ya que no existen zonas de la fachada en los cuales se pueda acumular. Sydney se encuentra ubicada en el hemisferio sur, por lo cual se tiene en cuenta el solsticio de invierno (junio) para realizar el cálculo del azimut y la altura del sol.


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ÁREA TÉCNICA

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2014 - 1

EJERCICIO INTEGRADOR 1

DESARROLLO DE LA FACHADA DE UNA ESTRUCTURA PREEXISTENTE PARA OFICINAS

Sydney

< OESTE

Ciudad:_______________________________________________________________

6/15 E2

CORTE LONGITUDINAL Ángulo protección 12˚

Junio 22 4pm Azimut 127˚ Altura 12˚

CORTE AZIMUT Longitud protección 12m Esquema de incidencia solar en planta

Esquema de incidencia solar en corte

Definir sistema de protección solar

PLANTA

CORTE LONGITUDINAL

Dibujo esquemático de la fachada completa

FACHADA OCCIDENTAL NÚMERO 2

Argumentación de la propuesta. Esta fachada permite tener una relación visual con el exterior de 2.6 metro en vertical. La fachada proporciona vista horizontal de 4.1 metros con una interrupción en la mitad de dicha. El voladizo superior puede ser o estar recubierto de un material que refleje los rayos del sol con objeto de que la luz natural entre al espacio de forma indirecta. El voladizo tiene inclinación del 1% que permite el desplazamiento del agua hacia una canal que la conduzca hacia el desagüe. Sydney se encuentra ubicada en el hemisferio sur, por lo cual se tiene en cuenta el solsticio de invierno (junio) para realizar el cálculo del azimut y la altura del sol.


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ÁREA TÉCNICA

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2014 - 1

EJERCICIO INTEGRADOR 1

DESARROLLO DE LA FACHADA DE UNA ESTRUCTURA PREEXISTENTE PARA OFICINAS

Sydney

< OESTE

Ciudad:_______________________________________________________________

7/15 E3

CORTE LONGITUDINAL Ángulo protección 12˚

Junio 22 4pm Azimut 127˚ Altura 12˚

CORTE AZIMUT Longitud protección 12m Esquema de incidencia solar en planta

Esquema de incidencia solar en corte

Definir sistema de protección solar

PLANTA

CORTE LONGITUDINAL

Dibujo esquemático de la fachada completa

FACHADA OCCIDENTAL NÚMERO 3

Argumentación de la propuesta. Esta fachada permite tener una relación visual con el exterior de 1 metro en vertical. La fachada proporciona vista horizontal de 4.1 metros sin interrupciones. Los listones superiores pueden ser o estar recubiertas de un material que refleje los rayos del sol con objeto de que la luz natural entre al espacio de forma indirecta. La ausencia de elementos dispuestos horizontalmente facilita el manejo del agua, ya que no existen zonas de la fachada en los cuales se pueda acumular. Sydney se encuentra ubicada en el hemisferio sur, por lo cual se tiene en cuenta el solsticio de invierno (junio) para realizar el cálculo del azimut y la altura del sol.


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ÁREA TÉCNICA

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2014 -1

EJERCICIO INTEGRADOR 1

DESARROLLO DE LA FACHADA DE UNA ESTRUCTURA PREEXISTENTE PARA OFICINAS

8/15

ANALISIS EN ECOTECT DE LA FACHADA SELECCIONADA

Sydney

Ciudad:_______________________________________________________________________________

La fachada elegida es la primera de las opciones presentadas previamente (NÚMERO 1). Debido a su diseño, a demás de evitar la entrada directa del sol, tiene facilidad para reflejar los rayos solares hacia el interior del edificio. De forma que éste recibe iluminación natural indirectamente. Hace falta que la parte superior de las persianas esté cubierta para asegurar que tanto en invierno como en verano haya protección solar.

Junio 22 4pm Azimut 127˚ Altura 12˚

La cara de las persianas que está expuesta a los rayos solares del invierno puede ser o estar recubierta bien de un material reflectante (que refleje los rayos solares hacia el interior del espacio) o bien de un material de alta inercia térmica (que convierta a las mismas en emisores de calor hacia el espacio interior). La cara de las persianas que está expuesta a los rayos solares del verano puede ser o estar recubierta de un material de baja inercia térmica, con el objetivo de que no se convierta en emisor de calor hacia el interior del edificio.

Modelo/dibujo esquemático – analítico.

Texto de sustentación elección de fachada

Gráfico en planta protecciones

Gráfico en sección protecciones

Imagen de luxes sobre plano horizontal.

Estereografía de punto de análisis

Ventana Paredes Techo Fachada

Average value: 600.85 lux

Es necesario agregar un antepecho al diseño original de la fachada debido a que, de lo contrario, la cantidad de luxes que penetran al interior del espacio es mayor que los niveles correctos para iluminarlo dado el uso (oficinas). Adicionar el antepecho implica que el campo visual vertical se ve reducido. La fachada permite 1.6 metros de visual vertical hacia el exterior, con interrupciones (de 2.5 centímetros aproximadamente) cada 0.35 metros. El campo visual vertical en conjunto con los 4.1 metros de vista horizontal, configuran un marco de relación visual con el exterior suficientemente amplio teniendo en cuenta el uso del interior del edificio. Los rayos de sol rebotan con facilidad en las persianas de la fachada. La cantidad de luxes que ilumina el interior del espacio corresponde a la mayor cantidad de luxes permitida para iluminar oficinas. Teniendo en cuenta que los cálculos se hicieron en el día más crítico del año, en un día promedio el interior del espacio estará bien iluminado. La estereografía deja en evidencia que la fachada actúa como elemento generador de sombra. Es claro, también, que ciertas manchas de luz atraviesan la ventana. Texto de análisis de los resultados.


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9/9 EJERCICIO INTEGRADOR 1 SISTEMAS DE HABITABILIDAD DESARROLLO DE LA FACHADA DE UNA ESTRUCTURA PREEXISTENTE PARA OFICINAS 9/15

CICLO FORMATIVO -

ÁREA TÉCNICA

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2014 - 1

INFORME - DIBUJOS Y ESQUEMAS A MANO

2. Estrategias de calentamiento y/o enfriamiento del espacio. 2.1. ¿Cuáles son los factores ambientales que caracterizan el lugar de emplazamiento de la fachada elegida?

Posición Solar

Fech a

Condición Ambiental

Propuesta Arquitectónica

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Marzo 21

En Bogotá: temporada de lluvias y bajas velocidades de viento. Temperatura promedio entre 9˚ y 20˚centígrados.

La junta constituye un elemento separador y de unión (entre los materiales que conforman la fachada) que controla la estanqueidad y, en consecuencia, las posibles infiltraciones de agua o de aire frío hacia el interior de la fachada. La fachada (el elemento que sobresale) protege la ventana contra el viento y el agua limitando las pérdidas térmicas.

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Junio 22

En Bogotá: temporada seca. Temperatura de 8˚ a 20˚ centígrados. Altas velocidades de viento (En general la velocidad del viento en Bogotá se puede considerar débil).

Las juntas entre materiales controlan la estanqueidad y, en consecuencia, las posibles infiltraciones de agua o de aire frío hacia el interior de la fachada. La ventana permite el movimiento del aire hacia el interior de forma controlada. La fachada (el elemento que sobresale) protege el interior de la incidencia solar directa, evitando el aumento de temperatura excesivo.

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Septiembre 23

En Bogotá: temporada de lluvias y altas velocidades de viento(En general la velocidad del viento en Bogotá se puede considerar débil). Temperatura promedio entre 9˚ y 20˚centígrados. En octubre puede haber tormentas de granizo.

La junta constituye un elemento separador y de unión (entre los materiales que conforman la fachada) que controla la estanqueidad y, en consecuencia, las posibles infiltraciones de agua o de aire frío hacia el interior de la fachada. La fachada (el elemento que sobresale) protege la ventana contra el viento y el agua limitando las pérdidas térmicas.

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Diciembre 22

En Bogotá: temporada seca. Temperatura de 8˚ a 20˚ centígrados. Bajas velocidades de viento.

Las juntas entre materiales controlan la estanqueidad y, en consecuencia, las posibles infiltraciones de agua o de aire frío hacia el interior de la fachada. La ventana permite el movimiento del aire hacia el interior de forma controlada. La fachada (el elemento que sobresale) protege el interior de la incidencia solar directa, evitando el aumento de temperatura excesivo.

Equinoccio de primavera Solsticio de verano

Equinoccio de otoño

Solsticio de invierno

2.2. ¿Como resuelve la fachada las estrategias de calentamiento o enfriamiento del edificio?

La aparición de una segunda ventana como tablero de aislamiento mejora la protección térmica (y acústica). La ventana ubicada hacia el interior del espacio tiene posibilidad de abrirse. La ventana que está ubicada hacia el exterior no tiene posibilidad de abrise pero tiene rejillas manipulables que permiten la ventilación controlada. Es decir, según se quiera, se puede ventilar el espacio o regular las pérdidas térmicas. Las rejillas también evitan la condensación en la cámara de aire en al interior de las los ventanas. Las rejillas se ubican en la zona inferior de la ventana para evitar que el aire caliente (que tiende a subir por su baja densidad) escape.

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Cuando el espacio interior requiere ventilación: la ventana ubicada hacia el interior se abre y las rejillas de la ventana ubicada hacia el exterior permiten el paso del aire fresco. Cuando el espacio interior quiera mantenerse caliente: tanto las rejillas de la ventana ubicada hacia el exterior como la ventana ubicada hacia el interior se mantienen cerradas, de forma que no hay pérdidas térmicas. Modelo/dibujo esquemático – analítico.

2.3. ¿Cuáles son los materiales que componen la fachada y como es el comportamiento térmico de los mismos?

Un porcentaje de la fachada está conformada, hacia el exterior, por ladrillos, que son un material de alta inercia térmica que cuando se calienta transmite calor al interior del espacio. El porcentaje restante de la fachada lo conforma el elemento de control solar saliente (construido en concreto), cuya materialidad atiende dos conceptos: En su interior, está recubierto de un material que refleja los rayos solares para que iluminen indirectamente el espacio interior. En su exterior, está pintado de negro o rojo para que el concreto absorba la mayor cantidad de energía lumínica y se convierta en un emisor de calor hacia el interior del espacio.

Modelo/dibujo esquemático – analítico.


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EJERCICIO INTEGRADOR 1

10/15

DESARROLLO DE LA FACHADA DE UNA ESTRUCTURA PREEXISTENTE PARA OFICINAS

CORTE POR FACHADA ESCALA 1:10 Especificaciones

Dibujo

FACHADA NÚMERO 2 PARA BOGOTÁ.

La opción de fachada NÚMERO 2 para Bogotá favorece la habitabilidad en el interior del espacio. Ésta fachada asegura niveles de iluminación adecuados para el uso del espacio al interior de la misma (de 400 a 600 luxes para oficinas), de igual forma permite regular la temperatura y viento (teniendo en cuenta las temperaturas promedio y corrientes de viento de la ciudad) en el espacio interior. Así mismo, ésta opción de fachada permite un adecuado tratamiento de la humedad por medio del correcto manejo del agua desde la cubierta hasta los desagües. Igualmente, la fachada incluye protección acústica. Texto que explique las razones por las cuales se escogió esta opción.


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2014 - 1

EJERCICIO INTEGRADOR 1

11/15

DESARROLLO DE LA FACHADA DE UNA ESTRUCTURA PREEXISTENTE PARA OFICINAS

INFORME - DIBUJOS Y ESQUEMAS A MANO 3. INFORME: 3.1. La forma y la composición 3.1.1. Definición del caso

Se aplicaron múltiples métodos de análisis (Cálculo del azimut, cálculo de cantidad de luxes que iluminan el interior del espacio, cálculo de incidencia solar y reflectancia de la misma hacia el interior de la fachada y estereografía) tendiendo en cuenta los días en que el sol incide de forma más crítica en el costado occidental del edificio, acompañados de diseño, para lograr una pertinente solución de fachada para oficinas a partir de la estructura asignada.

Texto de explicación.

Modelo/dibujo esquemático – analítico.

3.1.2. El peso físico Vs. El peso visual

El concreto es un material estereotómico. Los montantes y travesaños de este material, a partir del manejo técnico, se desprenden del suelo y se hacen ver ingrávidos.

Modelo/dibujo esquemático – analítico.

3.1.3. La fachada perforada Vs. La fachada piel

La visión de la totalidad de la fachada persigue la búsqueda de perforación, de forma que tiene más importancia la masa que el vacío.

Modelo/dibujo esquemático – analítico.

3.1.4. Las capas de la fachada y sus funciones (multicapa o monocapa).

La fachada se considera multicapa a razón de que es espesa. Permite generar sombras, difusión de la luz, e inclusive puede generar cambios cromáticos de así desearse. La fachada espesa favorece la habitabilidad del espacio interior.

Modelo/dibujo esquemático – analítico.


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2014- 1

6/9 DESARROLLO DE LA FACHADA DE UNA ESTRUCTURA PREEXISTENTE PARA OFICINAS12/15 EJERCICIO INTEGRADOR 1

INFORME - DIBUJOS Y ESQUEMAS A MANO 3. INFORME: 3.1. La forma y la composición 3.1.5. La estructura y la fachada : Opciones: •La estructura del edificio se modifica según las necesidades y lógica propia de la forma de la fachada. •La estructura del edificio y la fachada tienen órdenes compositivos complementarios y mantienen relativa independencia.

Bogotá es una región considerada de alto riesgo sísmico. Lo anterior supone la aparición de elementos estructurales que no deben ser modificados atendiendo a la forma de la fachada.

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La fachada mantiene cierta independencia frente a la estructura. Por un lado, el muro interior de la fachada conserva la línea de paramento de la estructura, mientras que el muro exterior de la fachada se superpone a la misma. Por otro lado, los montantes y travesaños que salen de la fachada se modulan a partir de la estructura.

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La estructura del edificio y la fachada tienen órdenes competitivos complementarios y mantienen relativa independencia. Sin la estructura modificarse a partir de la fachada.

Modelo/dibujo esquemático – analítico.

3.1.8. La fachada expresa las líneas de cargas verticales o no: es tectónica o atectónica.

La fachada es tectónica ya que el edificio se lee como un elemento que se agarra a la tierra. La base del edificio está claramente apoyada sobre el suelo.

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Los montantes y travesaños que se encargan de controlar la incidencia solar en el edificio pueden llegar a leerse como elementos atectónicos debido a su longitud en voladizo. Son desproporcionados teniendo en cuenta su tamaño con relación al tamaño del edificio.

Modelo/dibujo esquemático – analítico.

3.2. Lo técnico

3.2.1. ¿Cómo garantiza la estabilidad ante las cargas impuestas?

La formación del hueco en el muro de mampostería exige un dintel que tome las cargas del muro y las lleven a unos sillares que conformen las jambas por las que las cargas lleguen al alféizar que las depositará nuevamente en el muro. (Paricio, I. El hueco en la fachada) Fachada de ladrillo está anclada y reforzada internamente contra sismos. De igual forma, los montantes y travesaños salientes están anclados mediante concreto y refuerzos de acero. El muro interno de fachada está reforzado con cintas de concreto, dilatadas de las columnas. Lo cual garantiza el comportamiento independiente de los elementos. Las juntas horizontales absorben los movimientos transmitidos por el entrepiso a la fachada y los movimientos derivados del cambio de temperatura y contenido de humedad en los materiales de la fachada. Modelo/dibujo esquemático – analítico.


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7/9 DESARROLLO DE LA FACHADA DE UNA ESTRUCTURA PREEXISTENTE PARA OFICINAS13/15 EJERCICIO INTEGRADOR 1

INFORME - DIBUJOS Y ESQUEMAS A MANO 3. INFORME: 3.2. Lo técnico. 3.2.2. ¿Los dispositivos que garantizan la estabilidad de la fachada son explícitos?

Las columnetas, los refuerzos, las cintas de concreto y dilataciones no están a la vista. La fachada se percibe como un elemento compacto formado por ladrillos y atravesado por dos montantes y tres travesaños de concreto, que tampoco dejan a la vista el sistema de soporte que les es propio.

Modelo/dibujo esquemático – analítico.

3.2.3. ¿Cómo se garantiza la habitabilidad interior?

El espacio interior demanda luz difusa, la fachada resuelve la cantidad de luxes necesarios para oficinas (de 400 a 600). La utilización de dos capas de vidrio genera tanto aislamiento térmico como acústico porque el vidrio refleja el sonido, y, porque sonido pierde energía en la medida en que penetra ambas capas de vidrio. La fachada aísla el interior del espacio del frío exterior por medio de las dos capas de vidrio y las dos capas de ladrillo. La fachada también cumple funciones de captación térmica porque su materialidad (ladrillo y concreto) es de alta inercia térmica. La fachada ventila el espacio interior combinando las rejillas y las ventanas.

Modelo/dibujo esquemático – analítico.

3.2.4. ¿Cómo se garantiza el sellado contra el agua y el viento?

La junta constituye un elemento separador y de unión (entre los materiales que conforman la fachada) que controla la estanqueidad y, en consecuencia, las posibles infiltraciones de agua o de aire frío hacia el interior de la fachada. La fachada (el elemento que sobresale) protege la ventana contra el viento y el agua limitando las pérdidas térmicas.

Modelo/dibujo esquemático – analítico.


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8/9 DESARROLLO DE LA FACHADA DE UNA ESTRUCTURA PREEXISTENTE PARA OFICINAS14/15 EJERCICIO INTEGRADOR 1

INFORME - DIBUJOS Y ESQUEMAS A MANO 3. INFORME: 3.2. Lo técnico.

3.2.5. ¿Cómo se resuelve la continuidad de la fachada en la ventana?

La ventana no está directamente relacionada con la fachada más exterior, está “cobijada” por los montantes y travesaños. Se resuelve la continuidad de la ventana a partir del marco de la misma, que está inscrito en un premarco que, a su vez, se amolda al vano creado por los montantes y travesaños. Entre el vano, el premarco, el marco y el vidrio de la ventana hay material que sella las uniones y no permite que el agua ni el viento frío penetren la ventana.

Modelo/dibujo esquemático – analítico.

3.2.6. ¿Cómo se determina la ubicación de la carpintería en la ventana?

Debido a que se busca tener la más amplia visual posible, la carpintería de la ventana ocupa toda el área que permite el vano. Una de las carpinterías se ubica en el tope interior del premarco. La carpintería más exterior se ubica 11 centímetros separada de la primera.

Modelo/dibujo esquemático – analítico.

3.2.7. ¿Los dispositivos de estanqueidad son evidentes?

Los goteros de los travesaños quedan a la vista. Se hace uso de cubierta plana, con el 1% de inclinación, que recolecta el agua y la dirige al desagüe, que es una tubería ubicada hacia el interior del edificio. La recolección de agua en cubierta tiene como objeto el reciclaje del líquido por parte de los usuarios del edificio, por lo que no está a la vista.

Modelo/dibujo esquemático – analítico.


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ÁREA TÉCNICA

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2014 - 1

9/9 DESARROLLO DE LA FACHADA DE UNA ESTRUCTURA PREEXISTENTE PARA OFICINAS15/15 EJERCICIO INTEGRADOR 1

INFORME - DIBUJOS Y ESQUEMAS A MANO 3. INFORME: 3.3. La ubicación dentro del edificio 3.3.1. ¿Cómo es la relación de la fachada con la cubierta?

La fachada, cuando llega a la cubierta, la sobrepasa generando un antepecho. El parapeto se lee como el remate de la fachada en la parte superior. El parapeto desagua hacia el interior de la fachada y tiene un gotero alejado algunos centímetros de la misma, que evita que aparezcan manchas.

Modelo/dibujo esquemático – analítico.

3.3.2. ¿Cómo es la relación de la fachada con el entrepiso?

La fachada está semi-apoyada en el entrepiso. Da la impresión de que la fachada pasa por en frente del entrepiso.

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Para evitar que, en caso de sismo, la fachada falle, se ancla al entrepiso y se le adhiere una estructura independiente de las columnas y vigas para que en caso de sismo, los sistemas actúen independientemente, favoreciendo las posibilidades de que se mantenga en pie el edificio entero, incluyendo la fachada.

Modelo/dibujo esquemático – analítico.

3.3.3. ¿Cómo es la relación de la fachada con el piso?

Al llegar al suelo, la fachada genera una dilatación vertical de 15 centímetros. Se evita por completo el contacto de la fachada con el agua, de esta forma se controla la humedad y estanqueidad en la parte baja de la fachada.

Modelo/dibujo esquemático – analítico.


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