Arquitectura, Obras y Construcción
Construcción
CONCEPTOS BÁSICOS
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ARQUITECTO - APAREJADOR
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PROYECTO
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Presenta:
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ASPECTO DEFINITORIO ! volúmenes perfectamente definidos
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ASPECTO EXIGENCIAL ! dar respuesta a las prestaciones
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Consta de:
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PARTE GRÁFICA ! muy definitoria = planos
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PARTE ESCRITA (MEMORIAS)
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Exigencial
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Justificativa ! programática y legal
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Económico
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EDIFICAR
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Definición: APLICAR UNOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS SANCIONADOS POR LA EXPERIENCIA PARA SATISFACER UN PROGRAMA DETERMINADO
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Sancionados por la experiencia = culturalmente asumidos
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Edificar es CREACIÓN + EJECUCIÓN
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AVANCE: depende de planteamientos innovadores del arquitecto ! si requiere avance de las técnicas el arquitecto está contribuyendo al desarrollo
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QUARONI: “En arquitectura, ninguna belleza puede obtenerse sin ser respetadas las reglas de firmeza y utilidad”
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FACTORES QUE CONDICIONAN EL DISEÑO
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FUNCIONES:
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“La función hace la forma”
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“Menos es más” (Mies van der Rhoe) ! pocos medios para hacer buena arquitectura
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Cuando establecemos funciones surgen exigencias
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ESTRUCTURA:
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CERRAMIENTO ! aislamiento del exterior
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ACONDICIONAMIENTOS ! crece a mayor nivel cultural
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CONDICIONANTES EXTERIORES
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ACCIÓN TÉRMICA
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SISMO
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VIENTO
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AGUA
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Influye en : DURABILIDAD, HABITABILIDAD, SALUBRIDAD
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En 4 formas:
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CAPILARIDAD ! debido a porosidad abierta
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FILTRACIÓN ! por fisura
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ACCIDENTAL ! tubería rota, por ejemplo
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CONDENSACIÓN:
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FACTORES:
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Producción de vapor H2O por actividad humana
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Absorción o rechazo de la humedad
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Flujo a través de los paramentos
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Higroscopicidad de los materiales
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Puentes térmicos
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Períodos de producción de vapor H2O
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Inercia térmica
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Humedad relativa exterior
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Mantenimiento y uso de instalaciones de ventilación
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Renovación de aire
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Tª exterior e interior
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Permeabilidad al vapor H2O
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Las estaciones ! humedades de carácter cíclico
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Aislamiento térmico
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Absorción o rechazo de humedad por el mobiliario
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Concepción de los paramentos
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EFECTOS EN MATERIALES POROSOS:
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Variaciones dimensionales ! TUMEFACCIÓN
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Deformaciones higrotérmicas dentro de la propia estructura del material
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Modificación del grado de transmisión del calor
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Resistencia mecánica
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Variación de las condiciones físico-químicas
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Aspectos de carácter biológico ! crecimiento de hongos
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Aspectos económicos
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SOLUCIONES:
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Adecuada concepción del paramento
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En el caso del SANDWICH:
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TRANSMISIÓN DEL CALOR
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FENÓMENO DE LA PARED FRÍA
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Cuando hay más energía en el interior ! flujo térmico int-ext ! en los puntos próximos a los paramentos la Tª interior < Tª sala ! notamos la pared más fría
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INERCIA TÉRMICA: dificultad de un material de cambiar su Tª. Propiedad del elemento constructivo de ir disipando paulatinamente el calor ! lo absorbe y lo irradia
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ESTRATIFICACIÓN TÉRMICA: cuando no existe movimiento de aire en el interior se forman capas de diferente temperatura
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DEFORMACIONES
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Producidas por cargas: térmicas, puntuales, uniformemente repartidas, cíclicas...
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NOTA: Cargas cíclicas = varían del valor máximo al mínimo de forma regular
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TIPOS DE DEFORMACIONES: INSTANTÁNEA, DIFERIDA, REMANENTE
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DEFORMACIÓN POR FATIGA ! ciclicidad - histéresis
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MATERIAL ISÓTROPO: admite deformaciones por igual en todas las direcciones
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ISÓTROPO ! acero
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ANISÓTROPO ! madera ! deformación en dirección paralela a las fibras > deformación en dirección perpendicular a las fibras
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DEFORMACIÓN POR CARGA TÉRMICA
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MOVIMIENTOS DE ORIGEN MECÁNICO
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Se dan en los elementos constructivos porque éstos tienden a buscar un equilibrio
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Las consecuencias ya se han comentado en el apartado de deformaciones
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Sin DEFORMACIÓN no hay estructuras
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MÓDULO DE DEFORMACIÓN (YOUNG)
La explicación a esta afirmación es la siguiente: Si dos materiales poseen diferente módulo E, ante una misma carga y deformación unitaria cada uno estará soportando un tensión diferente. El de mayor E el material estará sometido a más tensión. Esto se ve mejor en la siguiente gráfica:
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CONCEPTO DE HORMIGÓN ARMADO
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El hormigón no es un material isótropo, es decir, no se comporta igual ante todos los esfuerzos ! necesitará ayuda para absorber las tracciones, pues trabaja muy mal a tracción y muy bien a compresión. Concretamente, su resistencia a tracción es el 15 % de su resistencia a compresión
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La ayuda requerida son las ARMADURAS = barras de acero
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No se puede evitar la microfisuración en la parte armada ! está regulado ! Pero hay veces en las que no podemos permitir la microfisuración ! HORMIGÓN PRETENSADO
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HORMIGÓN PRETENSADO:
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Se denomina pretensado porque las barras de acero se tensan antes de hormigonar
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Una vez se ha hormigonado se sueltan las barras, colocándoles unos topes en los extremos, que harán más efectiva la misión de dichas barras ! conseguir que su tensión de recuperación sea absorbida por la carga vertical a que se somete la viga. Por ello experimentará una ligera contraflecha (resultado de la recuperación de las barras) que será eliminada al entrar en carga.
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Por todo ello, el diagrama de fuerzas resultante será un triángulo de compresiones ! LA VIGA PRETENSADA TRABAJA EXCLUSIVAMENTE A COMPRESIÓN
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ARQUITECTO
PROYECTISTA
DIRECTOR DE OBRA: coordina todos los trabajos para que se materialice el proyecto
Aparejador
Control de ejecución y calidad del proceso constructivo
Vinculado exclusivamente a la ejecución
SOLUCIÓN VÁLIDA = dar respuesta a las exigencias planteadas o requeridas
PRESTACIONES
Lo que pedimos al edificio
EXIGENCIAS
Solución técnica a la petición
Respuesta a las acciones
GRAVITATORIAS
Sobrecargas: uso, nieve, mobiliario, elementos almacenados ...
Concargas: pavimentos, tabiquería, instalaciones, cielorrasos, peso propio de la estructura
ESTABILIDAD
+
DURABILIDAD
HORIZONTALES
Viento (pluridireccional)
Sismo ! aceleraciones en tiempo ! desplazamientos horizontales y a veces verticales
d
D
D > d
PELIGRA LA ESTABILIDAD
ADEMÁS
FISURAS ! AFECTAN A LA DURABILIDAD
Y si aun solapando hay condensaciones ! junta de neopreno
Se solapan
Vapor de agua
e
PINTURA
REVESTIMIENTO CONTINUO
TABIQUE LADRILLO HUECO
BARRERA DE VAPOR
AISLANTE TÉRMICO
CÁMARA DE AIRE
PARED DE ½ ASTA
REV. CONTINUO PROTECTOR
EXTERIOR
INTERIOR
El paramento exterior cede calor por convección en radiación y cantidad:
Donde:
he = coeficiente (cond. climáticas)
Te = Tª del aire exterior
R = energía que recibe
= factor de absorción
12
16
18
0000
6
12
18
LA TEMPERATURA DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO Y LA AMBIENTAL SON DIFERENTES, PERO ESTÁN ÍNTIMAMENTE RELACIONADAS
TEMPERATURA AMBIENTE
Tª ELEM. CONSTRUCTIVO
t (horas)
Tª
ACTUALMENTE SE COLOCAN RESISTENCIAS EN EL SUELO QUE EVITAN LA ESTRATIFICACIÓN TÉRMICA AL CREAR CORRIENTES DE CONVECCIÓN
Q
t
Estado inicial
INSTANTÁNEA
Nada más entrar en carga
DIFERIDA
Al tiempo de entrar en carga
DEFORMACIÓN TOTAL
Longitud final
Longitud inicial
DEFORMACIÓN REMANENTE:
cuando al quitar la carga el elemento no recupera completamente su longitud inicial
Lazo de histéresis
Rejilla de deformación
-
-
MAT. ISÓTROPO
MAT. ANISÓTROPO
Tª ext. = 80ºC
Tª int. = 20ºC
1º) El calor rebota en el aislante térmico y es absorbido en su totalidad por la membrana ! existen mayores deformaciones
2º) Hay menor deformación porque el hormigón es capaz de absorber mayor cantidad de calor, lo que reduce la temperatura en la membrana
CONCLUSIÓN: Se experimentan deformaciones con mayor intensidad en elementos de baja inercia térmica
Fuerzas externas
Acciones de índole térmica
Tensiones creadas por la propia naturaleza del material
Ha de tener unos límites acotados por los siguientes aspectos
Compatibilidad entre los componentes
Función
USO: va ligado generalmente a las propias exigencias funcionales
Durabilidad
MÓDULO ALTO " RESISTENCIA ELEVADA
E1
E2
1
2
En la viga representada en la figura se aprecia que al entrar en carga sufre una deformación ! las fibras superiores son sometidas a un esfuerzo de compresión mientras que las inferiores lo son a tracción. La línea de trazo y punto azul señala la FIBRA NEUTRA = fibra no sometida a ningún esfuerzo
ZONA COMPRIMIDA
ZONA TRACCIONADA
ARMADURAS (barras de acero)
ENCOFRADO
ENCOFRADO
Contraflecha
Carga uniformemente repartida
Resumidamente, éste es el funcionamiento mecánico de una viga de hormigón pretensada
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Enviado por: | Antonio Oliver |
Idioma: | castellano |
País: | España |