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02 septiembre 2021

PLANTEAMIENTO DE UNIONES DINÁMICAS PARA ELEMENTOS TUBULARES CON BASE EN LA MORFOLOGÍA DE PLEGADURAS - SINDY MARCELA COCA NEUSA (COLOMBIA)

 



RESUMEN

La investigación se desarrolló tomando como base las plegaduras antiprismáticas, pertenecientes a los sistemas de superficie activa y convirtiéndolas en sistemas de vector activo, planteando uniones dinámicas que ayuden en el proceso constructivo de la estructura. Teniendo en cuenta durante el proceso de investigación, la movilidad de las uniones y de la estructura en general; realizando para esto simulaciones por computador y prototipos a escala para realizar la comprobación de los movimientos. 

Se obtuvo como resultado el diseño de dos uniones dinámicas que respondieron a los requerimientos de la estructura también se obtuvo relaciones y fórmulas que permiten hallar los valores de los distintos parámetros de la estructura partiendo del ancho y largo del área a cubrir. Se realizó un prototipo escala 1:3 como método de comprobación y se generó un diseño ajustado de la unión metálica definitiva para el prototipo 1:1.









INTRODUCCIÓN

Se plantea cambiar una estructura del sistema de superficie activa al sistema de vector activo, solucionando las uniones constructivas. Está estructura se podría usar para distintos fines arquitectónicos, con distintos recubrimientos, distintos materiales de barras y uniones. Permitiendo, según su uso y presupuesto usarse en proyectos temporales o permanentes y siendo un sistema con gran cantidad de elementos prefabricados, lo que reduciría el costo y el tiempo de construcción.

El objetivo general fue desarrollar un sistema de uniones dinámicas para elementos tubulares basándose en la morfología estructural de las plegaduras prismáticas para aplicaciones estructurales - arquitectónicas. 









ACTIVIADES ESPECIFICAS

Para el desarrollo de la investigación se realizaron las siguientes actividades específicas:

- Se analizaron los sistemas de superficie activa, vector activo, conceptos básicos del movimiento y proyectos pertinentes con el tema, para determinar conceptos y condiciones que se tuvieron en cuenta al momento de diseñar las uniones.

- Se analizaron y evaluaron las plegaduras y sus movimientos para determinar los requerimientos de las uniones y su aplicación arquitectónica.

- Se identificaron los movimientos en los distintos nudos y el funcionamiento cinemático general de la estructura mediante, maquetas y prototipos.

- Se diseñaron, modelaron y simularon tridimensionalmente las uniones para determinar los ensambles de los elementos tubulares y los movimientos en los distintos nudos.

- Se realizaron prototipos a escala con las uniones diseñadas para la comprobación de la estabilidad y movilidad del sistema.








METODOLOGIA

La metodología que se utilizó se centró en cumplir uno a uno los objetivos específicos y realizar una retroalimentación constante que permitiera construir adecuadamente los conceptos para la formulación y diseño de las uniones.

Se empezó revisando los proyectos y conceptos que estaban relacionados con 4 temas principalmente: Sistemas de superficie Activa, Sistemas de vector activo, uniones estáticas y dinámicas; y conceptos del movimiento. Obteniendo conclusiones como: el comportamiento estructural de cada uno de los sistemas, movimientos básicos a realizarse en las uniones y distintos usos y soluciones que se han aplicado en distintos proyectos e investigaciones.

Seguido a esto se procedió a analizar las plegaduras antiprismáticas y se determinó una serie de parámetros y movimientos para realizar una comparación y escoger la más
eficiente para el cambio de sistema. Tomando en cuenta los parámetros definidos y los movimientos hallados se empezaron a diseñar las uniones y se hicieron simulaciones por computador para comprobar su funcionamiento, realizando constantemente ajustes necesarios para que funcionaran bien.

Luego de esto se procedió a realizar un prototipo a escala 1:3, se imprimieron las piezas que conforman la unión en plástico PLA por medio de impresión 3D, después se ensamblaron las piezas usando otros elementos como tornillos, pasadores y seeger, conformando así las uniones. Ya ensambladas las uniones se armó un módulo de la estructura para comprobar su movilidad. Y luego se armó una sección de la bóveda en la
misma escala.

Finalmente se ajustaron las uniones con lo hallado en el prototipo 1:3, las dimensiones finales de la estructura y los materiales definitivos obteniendo así las uniones definitivas para el prototipo 1:1.








RESULTADOS

Al realizar una prefabricación de los elementos del sistema, se convierte en un sistema eficiente y los tiempos de construcción se reducen debido a la industrialización del proceso también se reducen los residuos producto de la construcción y posteriores modificaciones de la edificación, ayudando con esto al medio ambiente y reduciendo el factor económico por estos conceptos y a futuro podría generar un gran impacto social, por su facilidad de construcción y los beneficios antes nombrados.

Se pudo inferir que el costo, el tiempo y peso es bajo con respecto a otros sistemas constructivos pero se deja para ser comprobado rigurosamente en un proyecto de investigación futuro. 




FUENTE DE INFORMACION


PLANTEAMIENTO DE UNIONES DINÁMICAS PARA ELEMENTOS TUBULARES CON BASE EN LA MORFOLOGÍA DE PLEGADURAS

SINDY MARCELA COCA NEUSA (COLOMBIA)

Trabajo de grado para optar por El título de magister en construcción .
Mg. Arq. Jorge Enrique Lozano Peña

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
MAESTRIA EN CONSTRUCCIÓN
BOGOTÁ





25 noviembre 2013

100 Proyectos de Arquitectura Sostenible - Biohilera 2004


BioHilera  2004
Habitatges Bioclimátics S.L.
Villalonga. Gandía. Valencia
164’95 m2 - 118.800 euros (cada vivienda)


1. Objetivos más importantes

- Realizar un prototipo de vivienda en hilera, de diseño singular, para su promoción masiva en clima mediterráneo.

- Realizar un prototipo de vivienda de alto nivel ecológico y alto nivel  bioclimático, de bajo presupuesto, con alta capacidad de mantenerse fresca en climas calurosos.

- Posibilitar un alto nivel de industrialización en su construcción, realizando en taller una buena parte de los componentes arquitectónicos.

- Demostrar que el sistema de calefacción mas económica y eficaz para una vivienda bioclimática es a base de radiadores eléctricos, con tarifa nocturna.




2. Solución Arquitectónica

La solución arquitectónica es muy sencilla. La planta baja alberga una galería que comunica el jardín delantero con el jardín trasero, y la zona de día. La primera planta alberga la zona de noche.

Se ha aprovechado al máximo el espacio, y se ha dotado a la vivienda de un alto nivel de flexibilidad. Por ejemplo, cuando se cierra la galería de la planta baja con paneles de vidrio, se convierte en una extensión del salón, a modo de invernadero. De este modo, se puede ampliar fácilmente el espacio construido, y la funcionalidad de la vivienda.

Las viviendas tienen un alto nivel bioclimático, e integran captores solares térmicos, captores solares fotovoltaicos, y aerogeneradores.

El sistema constructivo es muy sencillo, y el sistema estructural se ha realizado a base de un conjunto reducido de placas de hormigón armado aligerado.

En principio se han proyectado 5 viviendas, con el fin de optimizar los procesos constructivos, y abordar su comercialización masiva.





3. Materiales ecológicos

a. Cimentación y estructura.
Muros de dos hojas y aislamiento. La hoja interior constituye el muro de carga a base de paneles de hormigón armado aligerado de 15 cm. de grosor. La hoja exterior se ha construido igualmente a base de paneles de hormigón armado aligerado de 7 cm. En el interior de la doble hoja existe una capa de aislamiento de cáñamo de 6 cm. y una cámara de aire ventilada de 3 cm. El forjado se ha realizado a base de placas prefabricadas de hormigón armado aligerado.

b. Acabados exteriores
Pintura a los silicatos. Tablas machihembradas y rastreladas, de madera Ipe, termotratadas y tintadas con aceites vegetales.

c. Acabados interiores
Pinturas vegetales. Solados de losetas de gres porcelánico. Puertas de tablero doble de madera aglomerada, chapado de madera de haya, y tratado con aceites vegetales.

d. Cubierta
Cubierta ajardinada, con un espesor medio de 30 cm. de tierra.

e. Otros
Tuberías de agua de polipropileno. Tuberías de desagüe de polietileno. de lona de algodón. Protecciones solares de madera maciza de Ipe, tratada con aceites vegetales. Todas las maderas utilizadas tienen un certificado de procedencia con tala selectiva y tratamiento ecológico (FSC).






4. Innovaciones más destacadas

- Sistema constructivo completamente industrializado, incluyendo la estructura portante, a base de elementos prefabricados de hormigón armado.

- Ciclo de vida infinito, ya que todos los componentes de la vivienda pueden recuperarse, repararse, y reutilizarse.

- Coste de construcción muy reducido.

- Muy bajo consumo energético.

- Tipología sencilla de vivienda que permite un perfecto comportamiento bioclimático en cualquier punto de la geografía española.




16 mayo 2011

PROTOTIPOS TEXTILES PARA ATRAPAR NIEBLAS – Giuliano Pastorelli


En medio del desierto de Atacama y bajo condiciones climáticas que son extremas, aparece una formación nubosa prevaleciente denominada “camanchaca”. A partir de estas condiciones paisajísticas y tomando en cuenta esta particular formación nubosa capaz dar vida a ciertas especies de vegetación baja, (de 300 a 800m de altitud) el Laboratorio de Artes Maquínicas de la UTFSM desarrolló un trabajo denominado Tardonaturalezas “Jardin de Niebla”, los cuales consistieron en 6 prototipos atrapanieblas pensados como mecanismos de absorción, distribución y provisión de agua para ser utilizada de diversas maneras, operando a escala territorial.

El trabajo como ejercicio proyectual se define por ellos mismos de la siguiente manera:

“...Artes maquinicas es una serie de investigaciones sobre metodologias proyectuales, cuyo objetivo es indagar procesos generativos de organizaciones arquitectonicas desde abajo hacia arriba, mediante la configuracion de singularidades a partir de sistemas de interacciones materiales operando a nivel local…”




Desarrollado en Alto Patache en terrenos del Centro del Desierto de Atacama de la Universidad Católica, estos prototipos (o máquinas textiles) fueron instalados en una de las lomas del acantilado costero con el objetivo de hidratar los suelos arenosos y la capa de semillas, estimulando así el crecimiento de nuevos ecosistemas instalados con el entorno. A continuación imágenes de cada prototipo.







Tardonaturalezas “Jardin de Niebla”

Universidad: UTFSM

Ubicación: Alto Patache (Centro del Desierto de Atacama UC)

Dirección: Ciro Najle y Jorge Godoy

Colaboradores: Pablo Barría, Cesar Gonzalez y Carlos Castro

Grupo de estudio: Labratorio de artes maquínicas UTFSM (Taller de 3er año)





























15 septiembre 2009

ESCUELA PROTOTIPO SUSTENTABLE



Proyecto: Arquitecto Antongiulio Ciaramellano
Place: Pescara, Italy
Area: 6,000m2


Este edificio incorpora escuelas de primaria y secundaria que juntas albergan a un total de 1,200 estudiantes en aproximadamente 6,000 metros cuadrados de terreno. El edificio consta de 46 salones de clase en una estructura localizada en la esquina suroeste de la entrada principal y el estacionamiento a lo largo de la calle.

El diseño del Arquitecto Ciaramellano responde a dos criterios clave: albergando la estructura organizacional requerida para la enseñanza de acuerdo con la currícula propuesta, y crear una escuela prototipo y sustentable, una escuala en la que estudiantes y profesores puedan disfrutar de un alto estandar de vida con una bajisima emision al medio ambiente.

La solución de diseño para esta escuela, incorpora muchas estrategias de sustentabilidad, baja emision, usando material verde que permita el aprovechamiento controlado de la luz del dia en toda la construcción. Introduciendo la luz natural a los salones de clase sera posible reducir las necesidades de luz eléctrica. Esto hara posible reducir el incremento de calor por efecto de luz eléctrica, disminuyendo inconsecuencia las necesidades de disminuir este calor por medios artificiales ( refrigeración ), con lo que se consumira menos energia.

En pocas palabras, la iluminación natural del día tiene un profundo efecto sobre el rendimiento, la salud y el bienestar de los alumnos. Y el edifico permitira un grato ambiente de trabajo, ahorrando significativamente energia.

arch. Antongiulio Ciaramellano
c.so V. Emanuele II, 394 - 65122 PESCARA
www.hideaprogetti.it

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