JANET ECHELMAN
CO NEXI ÓN L Í Q U I DA La preocupación por crear espacios que cambien y fluctúen cuando su entorno lo hace, es parte fundamental del trabajo de un artista que no solo logra crear elementos escultóricos, sino que logra hacer que el espacio vacío cobre relevancia al ponerlo en contexto. Materializar el vacío, permite visualizar las innumerables relaciones espaciales que suceden en la calle, en el espacio público, en el aire, en el espacio abierto que se entiende como intangible, pero que es tan real como los solidos que forman edificios y dibujan ciudades. Janet Echelman, crea con sus esculturas nuevos espacios que se extienden en el vacío que dejan las edificaciones. El “afuera”, el espacio de nadie, se convierte ahora en un escenario de actividad, de reunión, que cambia, muta, une, y cobra vida. REFEREN TE
Sebastián García
Sebastián Moreno
Marco Salamanca 1
CO NEXI ÓN L Í Q U I DA El nodo existe a raíz de una obra vial planeada pero mal ejecutada que fracciono la carrera séptima y separo al barrio santa bárbara de las cruces. En la actualidad el nodo se encuentra en deplorable estado. Su arquitectura e infraestructura reflejan un considerable grado de abandono por parte de la ciudad, por lo cual sus actividades y usos como el comercio y la vivienda necesitan revitalizarse por medio de una acción fresca y con carácter, que promueva la seguridad y la aparición de habitantes y visitantes.
P L A N TA
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GENERAL
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CO NEXI ÓN L Í Q U I DA
La intervención se interpreta como un punto en el vacío. Este busca resaltar y generar conciencia de la existencia de este nodo dentro de la ciudad implementando de manera escultórica una estructura liviana suspendida, cuya forma y color llamativos enmarcan y entrelazan los barrios ubicados a sus extremos. .
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PERFIL
Sebastián García
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Marco Salamanca 4
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Pensada como un elemento vivo, que se mueve y cambia de forma durante el día, esta propuesta puede mutar y expandirse a diferentes zonas de la ciudad que presenten la misma condición o problema. Su estructura consiste en cuerdas amarradas en sus extremos a parles y postes, las cuales se suspenden en el vacío y a las cuales se ata una malla. .
F O T O M O N TA J E
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F O T O M O N TA J E
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CO NEXI ÓN L Í Q U I DA
La estructura estará compuesta por los postes existentes en el nodo, con base a la ubicación de cada poste se comienza el proceso de fabricación e i n s t a l a c i ó n . La “membrana”(fibra de poliester) que se usará para la intervencion, tiene como principales propiedades: su resistencia, no es absorvente, tiene alta elasticidad para alta estabilidad y forma consistente, son extremadamente fuertes al tensarlas=3.6 a 4.5g dtex.35 a .45 en tex, extensible y no se arruga facilmente y es mas resistente que cualquier fibra a la luz del sol. .
D E TA L L E
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CO N ST R UCTIV O
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Para la instalacion de la fibra, esta se cortan en ploter de corte automatizado, siguiendo el patronaje desarrollado por el proyectista. Una vez están los patrones cortados, éstos deben unirse para formar la membrana. Hay diferentes maneras de unir los paños, dependiendo del tipo de trabajo y del tejido elegido. Existen uniones cosidas, soldadas por alta frecuencia, con cuña caliente, por aire caliente, planchas calientes, ultrasonido, pegadas, etc. Una vez realizada la membrana deben acoplarse los diferentes accesorios que permiten unirla a los postes perimetrales.
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CO NEXI ÓN L Í Q U I DA Para ello se instala en el perímetro de la membrana un tipo de borde, flexible o rígido, que nos permita transferir los esfuerzos normales o tangenciales de la membrana al sistema del borde. Los bordes flexibles curvados permiten el pretensado de la tela como resultado de la fuerza de tensión que se aplica en el elemento de borde. Mientras que los bordes rígidos sostienen la tela de manera continua mediante una estructura soporte, que tiene mayor rigidez lateral en comparación con la de la tela. Para ambos casos existe una gran variedad de soluciones y acabados que afectan a la confección perimetral de la tela. En los vértices de estas superficies se encuentran los denominados puños. Los esfuer-
zos de la membrana fluyen a los cables de borde, que a su vez los transmiten a los puños y estos lo transfieren a la estructura soporte. Los puños realizan diferentes funciones a lo largo de su vida. Son piezas de metal con extrañas formas, que pueden dañar el tejido si no se tiene mucho cuidado en su manejo e instalación en la membrana antes del montaje. En la obra se atizan para ayudar con la instalación y pretensado de la estructura. Posteriormente, tienen que permanecer activos durante su vida de servicio, como parte articulada de la estructura que se mueve de acuerdo con la membrana.
M O N TA J E
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CO NEXI ÓN L Í Q U I DA Por ultimo vienen los postes, que son el mayor apoyo en toda la estructura perimetral. Los postes en una altura intermedia llevar un anillo metálico en su parte superior que permite controlar el nivel de tensión de la membrana. Este anillo, mediante sistemas roscados, cables o sistemas neumáticos, da la tensión adecuada a la membrana. Los mástiles perimetrales suelen ser mástiles pivotantes-articulados que se estabilizan mediante cables, con sus tensores correspondientes que tensan el poste para estabilizar la tela y darle la tensión adecuada. Una vez terminada la fabricación de la membrana y de todos sus complementos, queda el empaquetado y transporte al lugar de instalación. El empaquetado es
una parte muy importante del proceso. Se debe empaquetar de tal manera que proteja cada una de las partes de la membrana de posibles roces y golpes. Pero sobre todo debe plegarse de manera que se facilite la instalación en la obra. Es decir, debe ser plegada según indique el proyectista, pues conoce como va a ser instalada la membrana en la estructura: cuál va ser el vértice que se va a instalar primero y cual va ser el último, si se va a extender completamente o se va a ir desenrollando con rodillos y grúa. De esta manera, la membrana estará protegida durante el proceso de instalación.
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CONEXI ÓN L Í Q U I DA Los tejidos que se pueden emplear son numerosos:8 PES-PVC, ETFE, silicona, PVDF, impermeables, calados, de colores… Dependiendo del uso de la instalación, así como del lugar, el riesgo de nevadas, la temperatura media exterior, entre otros factores, se usará uno u otro. Incluso se puede acudir a varias membranas, con cámaras de aire intermedias o aislantes, para poder disponer de una mayor protección térmica. El costo de las membranas arquitectónicas varía ampliamente pues depende de variables tales como el diseño, la forma, el tipo de textil utilizado y otras. Cuando las estructuras son simétricas alrededor de uno o más ejes, por ejemplo, los costos de análisis, patronaje y fabricación se pueden
reducir significativamente. Por otro lado, el incremento en las luces no produce necesariamente un aumento en los costos, a diferencia de lo que sucede con las estructuras c o n v e n c i o n a l e s . Con esas salvedades, el costo de una membrana arquitectónica en Colombia puede variar entre US$70 / m2 y US$150 / m2, lo cual hace que este tipo de estructuras sea económicamente factible en toda clase de proyectos.
M AT E R I A L
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Marco Salamanca 10(1)
CO NEXI ÓN L Í Q U I DA En este caso el costo de la fibra de poliester en Colombia tiene un costo de 0.8 dolares por kilogramo. Haciendo un estimado para el area que queremos abarcar en el nodo, el gasto de la fibra seria de 232,000 pesos. El area total de la intervension abarca 1653 metros cuadrados aproximadamente, lo que conlleva comprar 80 metros lineales de cable tensado de acero que sumaria 318,600 pesos con sus respectivas uniones.
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