MoRA : Manual Implementación

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MoRA modelo de resiliencia al agua

proceso de diseño aplicado para el desarrollo de proyectos hidro-resilientes



MoRA modelo de resiliencia al agua

proceso de diseño aplicado para el desarrollo de proyectos hidro-resilientes

MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN

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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Facultad de Arquitectura MoRA : Modelo de Resiliencia al Agua Proceso de Diseño Aplicado para el Desarrollo de Proyectos Hidro-Reslientes Manual de Implementación Presenta: Daniela Santillán Trujillo 1357589d@umich.mx Asesor: MDA. Raúl Coria Tinoco Co-Asesor: Dr. Alberto Gomez-Tagle Chávez ENERO 2024

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Resumen Por tanto, el proceso de diseño generado a partir de este proyecto de investigación experimental, MoRA : Modelo de Resiliencia al Agua plantea un enfoque responsivo, fundamentado en la sostenibilidad, la resiliencia, y la interdisciplinariedad, con el cual puedan surgir nuevas aproximaciones hacia un diseño sostenible, y el origen de más proyectos hidroresilientes.

Ante la situación medio ambiental urbana denominada paradoja hídrica se presenta una escasez de agua potable y un exceso de agua pluvial en varias ciudades del mundo. Esto ha dado origen a la necesidad de repensar las ciudades partiendo desde su interacción con el agua. La presente tesis propone el desarrollo de un proyecto interdisciplinar enfocado al agua, a partir del cual se explora el replanteamiento, y la innovación de los procesos de diseño, para su aplicación en el desarrollo de proyectos urbano-arquitectónicos hidro-resilientes.

Palabras Clave PARADOJA HÍDRICA REPENSAR REPLANTEAMIENTO INNOVACIÓN HIDRORESILIENTE CREACIÓN NATURALEZA RESPONSIVO SOSTENIBILIDAD RESILIENCIA INTERDISCIPLINARIEDAD APROXIMACIONES DISEÑO SOSTENIBLE

Tomando el agua como punto de partida para la creación de nuevas propuestas y soluciones de diseño, se explora la posibilidad de que los procesos de diseño de ciudades estén ligados no solo a la arquitectura y el urbanismo, sino que también se complementen con disciplinas alternativas basadas en la naturaleza; como lo son la gestión de recursos naturales, la hidrología, y la biología.

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Abstract Given the urban environmental situation called “water paradox”, a shortage of drinking water and an excess of rainwater is present in most cities around the world. This has given rise of rethinking cities based on their interaction with water

Therefore, the design process originated by this experimental research project, WaRM: Water Resilience Model, proposes a responsive approach, based on sustainability, resilience, and interdisciplinarity, with which new approaches towards sustainable design and hydro-resilient projects can emerge.

This thesis proposes the making of a design project inspired by water with an interdisciplinary approach, from which the innovation and rethinking of the current design processes is explored, for its implementation within the development of hydro-resilient urban-architectural and other design projects.

Keywords WATER PARADOX RETHINK INNOVATION HYDRO-RESILIENT CREATION NATURE RESPONSIVE SUSTAINABILITY RESILIENCE INTERDISCIPLINARITY APPROACHES SUSTAINABLE DESIGN

Establishing water as the starting point for the creation of new design proposals and solutions, opens the possibility of exploring the design processes not only from the urbanarchitectural perspective, but also from other alternative nature based disciplines, such as natural resources management, hydrology, and biology.

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CONTENIDO MATERIA PRIMA BIO COMPUESTO ESPACIO DE IMPLEMENTACIÓN DISEÑO / PROTOTIPOS IMPLEMENTACIÓN DISEÑO ESPECULATIVO

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MATERIA PRIMA

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MATERIA PRIMA

M

AF

MORTERO

AGREGADOS FINOS (ARENA)

TIPO

TIPO

CEMEX MORTERO ÓPTIMO

VOLCÁNICA

ORIGEN

ORIGEN

TIPO

JOYITAS

TIEMPO DE FRAGUADO INICIAL

ABSORCIÓN

90 MIN

34.5 %

TIEMPO DE FRAGUADO FINAL

INFILTRACIÓN

1080 MIN

60 %

RETENCIÓN DE AGUA

RETENCIÓN DE AGUA

60 %

40 %

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AG

B

AGREGADOS GRUESOS (GRAVA)

BAGAZO DE AGAVE

TIPO

TIPO

VOLCANICA

CUPREATA / ESPADIN

ORIGEN

ORIGEN

JOYITAS

ETUCUARO

ABSORCIÓN

ABSORCIÓN

14.28 %

41 %

INFILTRACIÓN

INFILTRACIÓN

75 %

57 %

RETENCIÓN DE AGUA

RETENCIÓN DE AGUA

25 %

43 %

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MATERIA PRIMA

MORTERO

ARENA

Comenzando por la primera aproximación de diseño, la cual se enfoca en la materialidad, se propuso tomar como referencia la propuesta de materiales planteada en el proyecto de BioResponsive Bloom del Laboratorio de Investigación Materiability, incorporando a su vez el uso de la fibra residual del bagazo del agave ya mencionada.

GRAVA

Cabe mencionar que este tipo de planta no requiere mucha agua para su producción, sin embargo, la producción del destilado requiere una gran cantidad de agua para todo el proceso.

De acuerdo a un estudio publicado por el Instituto Politécnico Nacional de la Unidad Oaxaca, se afirma que el uso de este tipo de fibras como agregado para la elaboración de cemento tepexil aporta una mayor resistencia, ligereza, y la reducción de la contaminación ambiental en las zonas productoras de mezcal, como lo es la localidad de Etucuaro y dentro del municipio, la localidad de Tumbisca.

AGAVE INAEQUIDENS MAGUEY LARGO

Dentro del municipio existen dos especies principales para la elaboración del mezcal, las cuales son el agave inaequidens, y agave cupreata.

AGAVE CUPREATA MAGUEY CHINO

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MATERIA PRIMA PRODUCTORAS DE MEZCAL | TUMBISCA, MORELIA, MICHOACAN

PRODUCTORAS DE MEZCAL | ETUCUARO, VILLA MADERO, MICHOACAN

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BIOCOMPUESTO

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RESUMEN

S I M B O L O G Í A

Especulando que el uso de biocompuesto puede utilizarse de manera integrada generando un elemento modular y a su vez como proceso constructivo es que se generan las siguientes propuestas.

MATERIALES

M

MORTERO

A

AGUA

AF

AGREGADOS FINOS

AG

AGREGADOS GRUESOS

B

BAGAZO DE AGAVE

PROPIEDADES

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PA

POROSIDAD Y ABSORCIÓN

RH

RETENCIÓN DE HUMEDAD

VI

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN


BIOCOMPUESTO M5

CAPA SUPERIOR M 35.7% AG 50%

A 14.3%

CAPA INTERMEDIA B 1.8% M 36.4% AG 49.1%

A 12.7%

CAPA INFERIOR M 36.4% AF 49.1%

A 14.5% 19


RH

GRÁFICA : CURVA DE PÉRDIDA DE HUMEDAD M5

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15

10

5

0

VI

22/11/2023

23/11/2023

24/11/2023

25/11/2023

26/11/2023

27/11/2023

28/11/2023

GRÁFICA : INFILTRACIÓN DE ACUERDO AL TIEMPO DE EXPOSICIÓN

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ESPACIO DE IMPLEMENTACIÓN

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ESPACIO DE IMPLEMENTACIÓN Para la selección del sitio de implementación se plantea la reapropiación de lo Procesos Situados de Diseño (PSD) planteados por el Dr. Juan Carlos Lobato Valdespino, y el Mtro. Jorge Humberto Flores Romero, procesos que proponen “involucrar a los estudiantes en proyectos de diseño en situaciones reales, a través del aprendizaje activo y el desarrollo de habilidades prácticas”.

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I D E N T I F I C A C I Ó N Parte del reconocimiento vivencial de la problemática en cuestión con respecto al espacio donde se encuentra. Identificando y catalogando las condiciones de posibles sitios de implementación así como la factibilidad de realizar un proyecto resiliente en dicho espacio.

A partir de esto es que se genera el proceso de selección de espacio de implementación, el cual se integra por 2 etapas.

La comparativa de los posibles sitios de implementación se realiza a partir de una tabla donde se ponen las características de cada sitio.

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A N Á L I S I S Una vez reconocido el espacio de implementación se hace el análisis de influencia hídrica al identificar los flujos, cuerpos e infraestructuras próximas, colindantes, o insertadas en el sitio para poder establecer la estrategia de diseño adecuada para el sitio de acuerdo a sus necesidades y la interacción de este con el medio urbano.

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DISEÑO / PROTOTIPOS

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IMPLEMENTACIÓN PLACA MODULAR PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

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ELABORACIÓN DE MOLDES / CIMBRAS Con la intención de generar una mayor variedad para los elementos modulares es que se propone la elaboración de moldes y cimbras de silicón que permitan generar una amplia gama de modelos insertables para la habilitación de infraestructura hidroresiliente urbana la cual pueda ser insertada en espacios urbanos para la mitigación del impacto de las escorrentías urbanas ya sea en forma de placas, cunetas de captación, o mobiliario urbano. Así mismo, con la retención de humedad que estos elementos proporcionan, se buscará mantener las áreas verdes de la zona donde se inserten. El proceso de elaboración de estos elementos consiste en el vaciado jerarquico de las proporciones planteadas en el muestrario haciendo la escala de éstas respecto a las dimensiones de los elementos de inserción. Posteriormente estos elementos insertarán en el espacio como muestra en el siguiente diagrama.

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se se


IMPLEMENTACIÓN COMO PLACA DE ABASTECIMIENTO PARA ÁREAS VERDES

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IMPLEMENTACIÓN COMO MOBILIARIO URBANO

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IMPLEMENTACIÓN COMO MOBILIARIO URBANO

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IMPLEMENTACIÓN

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IMPLEMENTACIÓN PLACA MODULAR PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

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E L A B O R A R

M o R A

se elabora una placa de 100x100x15 cm de tres capas utilizando las proporciones establecidas en el meustrario.

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1

E X C A V A R se excava una superficie de al menos 15 cm de profundidad con ayuda de un pico y una pala

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2

A P L A N A R realizar un aplanado humedeciendo la superficie y apisonando con la ayuda de un pisón o cubetas

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I N S E R T A R colocación de insertable dentro excavación de 15 cm

elemento de la

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A P I S O N A R rellenar y realizar apisonado para compactar elemento en la superficie

5

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el el

H U M E C T A R humedecer con la ayuda de cubetas el elemento insertado

6

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DISEÑO ESPECULATIVO

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IMPLEMENTACIÓN : HORIZONTAL Ante la expectativa de utilizar este biocompuesto como alternativa material para su implementación en suelos y pavimentos es que se especula sobre el proceso constructivo para su implementación, así como de las pruebas faltantes para determinar su resistencia y durabilidad. Para su aplicación se propone el vaciado de la mezcla por capa de manera jerarquica en tres etapas integrandolas por medio del vibrado por capa.

M5 CS CM CI

TERRENO COMPACTADO TERRENO NATURAL

SUPERFICIE DE ABSORCIÓN MANTO DE RETENCIÓN CAPA DE INFILTRACIÓN

DIAGRAMA PROCESO DE IMPOOLEMENTACIÓN BIOCOMPUESTO SOBRE SUELOS DST 2023

DE

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IMPLEMENTACIÓN : VERTICAL Para su aplicación vertical para su implementación en la construcción de muros se propone el colado por capa aunado al refuerzo estructural de malla galvanizada. Su uso sería mayormente para la habilitación de muros exteriores en la rehabilitación de vacíos urbanos.

CAPTACIÓN

RETENCIÓN

VACIADO

DIRECCIÓN / ALMACENAJE

DIAGRAMA PROCESO DE IMPOOLEMENTACIÓN BIOCOMPUESTO SOBRE MUROS DST 2023

DE

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PROCESO APLICADO A LA CONSTRUCCIÓN Tomando como referencia el proceso constructivo utilizado por el arquitecto Javier Senosiain se propone la elaboración de esqueletos elaborados a partir de malla galvanizada, sobre los cuales se verterá / arrojará la mezcla correspondiente a las proporciones planteadas en el muestrario siguiendo la jerarquía por capas para generar estructuras a través de las cuales pueda fluir el agua. Teniendo como resultado construcciones orgánicas que en interacción con la naturaleza puedan evolucionar e integrarse a su contexto.

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PROPUESTA ESPECULATIVA PROYECTUAL PARA MORELIAA, MICHOACÁN DST 2023

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FUTURA


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