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Las escaleras y una visión no propia de la arquitectura e ingeniería

Saludos amigos de empresa Constructora Resek de Posadas, Misiones. En este espacio dedicado a las curiosidades, novedades e innovaciones del mundo de la arquitectura e ingeniería siempre cuidamos no las formalidades que hacen de nuestra profesión una actividad sumamente estructurada.

Hoy con el ruido y la vista del exterior lluvioso y en función de que tenemos por delante un fin de semana particularmente largo, nos pareció oportuno mostrar las posibilidades del diseño de las escaleras.  Al fin y al cabo que es la vida sino una escalera que nos lleva de un lugar a otro y que permite trasladarnos de un ambiente a otro.

Las escaleras son de tiempos inmemoriales. Algunos ubican su aparición hace unos 8 mil años… casi nada, y como estructuras han ido mutando, adaptándose a nuevas necesidades, nuevos materiales y también en función de las necesidades del diseño de las distintas eras arquitectónicas.

En construcciones modernas podemos ver de novedosas formas y estructuras y con los materiales no convencionales hasta hace mucho tiempo. Y en este post que compartimos con Uds. con algo de la bella texto de una de las más reputadas plumas de la literatura argentina como la de Julio Cortazar.

De Cortazar aprovechamos para compartir estas “Instrucciones para subir una escalera” extraída del libro de “Historias de Cronopios y Famas” publicado en 1962, que no es otra cosa que un viaje fantástico que nos remueve de la realidad para llevarnos al universo lúdico que Cortázar creó dentro los espacios que van creciendo entre cada situación cotidiana. Libro que es mezcla de prosa con poesía, de filosofía con comedia, de crónica con fantasía…

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Instrucciones para subir una escalera

Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo, y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales, y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquiera otra combinación producirá formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso.
Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda (también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado), y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en éste descansará el pie, y en el primero descansará el pie. (Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie).
Llegando en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso.

Del libro: Historias de Cronopios y Famas. Julio Cortazar. 1962

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Más allá de la bella prosa de Cortazar, las escaleras comunican, vinculan, unen por medio de escalones o peldaños, desniveles existentes entre dos plantas, dos zonas con plantas de diferentes alturas o para comunicar en una ordenación exterior. Desde el diseño al proyectarlas hay que pensar en la estética y la dinámica.
Las hay rectas, curvas y compensadas; pero todas deben ofrecer seguridad y comodidad; es importante tener en cuenta los materiales con que se recubren los peldaños, lograr que su superficie sea antideslizante para evitar resbalones o que presente una superficie regular sin resaltos.
Cuando la escalera está situada al aire libre, se utiliza por lo general un emparrillado metálico o una superficie similar para limpiar la suela de los zapatos ya que resulta mejor ubicarlo delante de la escalera que delante de la puerta de la casa.

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Se aproxima el verano y Constructora Resek te ayuda a proyectar la construcción de la piscina en casa.

Saludos amigos de empresa Constructora Resek de Posadas, Misiones. Desde nuestros inicios nos hemos propuesto traer novedades del mundo de la construcción y consejos sobre materiales, recursos y tecnologías disponibles para cada uno de los rubros del quehacer de una empresa que se dedique como nosotros a ejecutar obras de arquitectura e ingeniería.

Lo que hoy compartimos tiene que ver con el clima y el bienestar familiar. Sabemos que en Misiones el verano es caliente y por eso la nota de hoy va a introducirlo en la construcción de una piscina, pileta o natatorio familiar.

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Hay muchas maneras de construir una piscina o mejor dicho, hay muchas formas de hacer que en nuestro patio haya un espejo de agua clara donde poder pasar los días más calurosos del verano.

Se puede comprar una piscina de lona si estamos dispuestos a realizar una mínima inversión y el patio es pequeño. Si tiene mayores expectativas y disponibilidad de lugar, las hermosas piscinas prefabricadas son una respuesta inmediata ante la necesidad imperante de pasar, lo mejor posible, los días donde el calor agobia.

También existe la posibilidad de construir, a su gusto, una pileta de natación hecha de material. Las más conocidas son las construidas en ladrillo o las de hormigón armado.

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Ante la vista de cualquier persona, no hay diferencia en el terminado. Es decir, una vez finalizado el proceso de construcción, pintado o recubrimiento, nadie se dará cuenta si su piscina fue construida con ladrillos o de hormigón armado. Pero al pasar de los años, si se notará la diferencia. Las piscinas de hormigón armado presentan un sistema constructivo más resistente y duradero frente a la presión del agua y la tierra.

 

Detalle de los pasos que involucra la obra:

1) Excavación: Lo más conveniente es disponer de un estudio de suelo del sector donde estará la piscina. El movimiento de tierra se puede realizar en forma manual, o mecánicamente en los sitios donde se pueda ingresar y maniobrar con una mini excavadora. Si la napa estuviera alta, conviene disponer un film de polietileno como barrera para la humedad. Además, el film permite realizar toda la armadura de hierro con prolijidad y evitar su contacto directo con la tierra.

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2) Armaduras: La disposición de los hierros se realiza de manera de asegurar una distribución correcta de la presión del agua. El entramado es en ambas direcciones, generalmente usando hierro del 8 cada 15cm. Se realizan nervios de refuerzo, salvo que el hormigón sea proyectado.

3) Hormigón: Usualmente, para que la obra sea más limpia se trabaja con material elaborado (H17 o H21). Cuando el hormigón es proyectado, esa mezcla debe tener más cemento y, por lo tanto más resistencia (H30), además de emplear una piedra de granulometría más pequeña y plastificantes. En ese caso, se ponen guías para establecer el espesor de la pared y luego se pasa una regla. Al día siguiente, se realiza la impermeabilización hidrófuga.

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4) Terminaciones: El revestimiento con venecitas es resistente a los cambios de temperatura y conserva su aspecto original a través de los años.

El Agua de Piedra es un revestimiento calcáreo que es apto para aplicar sobre superficies nuevas o bien en piletas que ya fueron pintadas. Se comporta igual que un revoque tipo fino

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Climatización solar

Los equipos solares funcionan como un circuito cerrado que conecta a la pileta con el colector, que puede estar en el techo de la vivienda. Se usa la bomba del sistema de filtrado de la piscina para llevar el agua al colector solar. El agua caliente baja por un retorno a la piscina y el proceso se repite hasta lograr la temperatura deseada (entre 25 y 32°C). Una de las opciones más prácticas son los colectores de polipropileno porque son muy livianos y el material evita las incrustaciones. En general, se necesita una superficie de colectores equivalente al 70 por ciento del espejo de agua. Lo importante es que reciban sol de lleno entre las 10 y las 16 horas.

 

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Purificador para el agua

Para tratar el agua de la pileta utilizando un 95 % menos cloro que lo habitual, existe un dispositivo que se activa con el sol y carga de iones el agua para eliminar las algas. Se lo debe dejar flotando en el agua hasta alcanzar el nivel de ionización necesario y luego un par de días a la semana para mantenimiento. Si la pileta es grande o se le agrega agua puede ser necesario mantenerlo en el agua en forma permanente. Este producto posee un panel fotovoltaico que no se gasta, solo es necesario cambiar un electrodo tantas veces sea necesario a través de los años.

Una pequeña cantidad de cloro es necesaria para eliminar todo tipo de materias orgánicas que causan turbidez.

Hormigón armado Vs. Ladrillo

Las piscinas construidas en hormigón armado tienen una resistencia, comprobada, 10 veces superior a la del ladrillo.

El hormigón armado no se desgrana ni calcina como el ladrillo.

Este material es impermeable, los bloques de ladrillo no.

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Ante al empuje lateral en las paredes de una piscinas, el hormigón presenta una performance superior.

No hará falta revocar las paredes de la piscina antes de pintarlas. Los bloques de hormigón armado presenta una terminación impecable, lista para pintar o recubrir. Las piscinas construidas en ladrillo necesitan un revoque fino muy prolijo para poder ser pintadas o recubiertas.

Es importante aclarar que las piscinas de hormigón armado permiten ser construidas en cualquier formato. Los bloques se van ensamblando de acuerdo al diseño que se ha elegido para su pileta.

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Las diferencias en calidad entre las piscinas de ladrillo y las construidas en hormigón armado son notables, pero su mayor cualidad tiene que ver con la durabilidad de este material.

Los avances de la tecnología se han puesto a nuestro servicio, es importante conocer las ventajas y desventajas de todos los tipos de construcción de piscinas antes de tomar la decisión de poner en marcha semejante proyecto.

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Constructora Resek de Posadas rescata breves historias de los íconos de la construcción de la Argentina, hoy: el Túnel Subfluvial Paraná-Santa Fe

Somos la empresa constructora de Posadas, Misiones INGENIERO RESEK y CIA SRL, usted ya nos conoce y nos parece sumamente importante conocer detalles de algunos magníficos emprendimientos de constructores y profesionales ingenieros y arquitectos como nosotros, destacarlos y exhibirlos como parte de la historia del progreso.

El título de un libro de la escritora local la Dra. Glaucia Sileoni de Biazzi menciona al “Dios Vencido” en metafórica alusión al río Paraná, atrapado por la presa de Yacyretá. Pero pese a esa muralla increíble, montada a apenas 80 kilómetros de nuestra ciudad de Posadas, el Paraná sigue su curso. Torrentoso buscando el mar viaja hacia el sur y ya cerca del Delta donde descarga toda su energía, salta otra obra monumental, la del Túnel Subfluvial que une las ciudades de Paraná y de Santa Fé.

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El túnel subfluvial Uranga – Silvestre Begnis, antes llamado “Túnel subfluvial Hernandarias”, tiene una longitud de casi 3 kilómetros y une la ciudad entrerriana de Paraná con la isla de Santa Cándida, de la vecina provincia de Santa Fe, conectando así las redes de tránsito de ambas provincias.

Está construido en base a 37 tubos cilíndricos de hormigón armado de 65 metros de largo, 10 metros de diámetro y 4.500 toneladas de peso cada uno, con paredes de 50 centímetros de espesor. Los segmentos, acoplados entre sí, descansan sobre el lecho del río, que en esa zona alcanza hasta los 30 metros de profundidad.

Como la seguridad es uno de los aspectos más importantes, en las impecables paredes de hormigón se suceden, cada cien metros, semáforos, carteles señalizadores, teléfonos de emergencia y equipos de auxilio.

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El túnel cuenta con un sistema de cámaras de TV, altoparlantes para dar indicaciones a los conductores, alarmas de incendio y detección de filtraciones y del nivel de monóxido de carbono en el aire.

Además de la vías por las que circulan los vehículos y la senda peatonal de emergencia, el túnel contiene dos conductos más pequeños (uno arriba y otro debajo de la calzada) destinados a tareas de mantenimiento, extracción de gases y renovación del aire, que es bombeado por dos enormes torres de ventilación que se yerguen sobre ambas cabeceras del complejo.

Hermandad pese al río

La necesidad de vencer el aislamiento geográfico impuesto por el río era, en un principio, satisfecha con un servicio de balsas que transportaba los vehículos de orilla a orilla. Durante más de 40 años, las balsas, los pontones y los ferry boats formaron parte de la cotidianeidad y la cultura de la región.

Cuando este sistema se volvió obsoleto debido al aumento de la cantidad de vehículos que necesitaban cruzar, los gobernadores Raúl Uranga y Carlos Silvestre Begnis dieron origen, en 1960, a un tratado interprovincial que fue el puntapié para la construcción de la majestuosa obra a la que posteriormente legaron su nombre.

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Se cuenta que antes de finalizar el año 1959, dos amigos se citan a almorzar en un restaurante de Paraná. Llegan solos y por separado. Se ubican en una mesa del fondo, algo alejados del resto de los comensales. Tras una breve comida y una muy extendida sobremesa, pasado incluso el café, llaman al dueño del restaurante, piden una botella de champagne y tres copas, y lo invitan a brindar con ellos. Uno de ellos era Raúl Lucio Uranga, Gobernador de Entre Ríos, el otro comensal era Don Carlos Sylvestre Begnis, Gobernador de Santa Fe. El motivo del brindis, el haber acordado la construcción del túnel que uniría Paraná con Santa Fe.

El 25 de febrero de 1960, ambos Gobernadores hacen pública una declaración propiciando la realización de la obra. Y el 15 de junio, apenas ciento diez días después, Uranga y Sylvestre Begnis firman en Santa Fe el histórico tratado interprovincial que dispone la construcción del Túnel.

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El proyecto fue realizado por un consorcio de tres empresas (una alemana, una italiana y una argentina) y costó casi 60 millones de dólares.

Demandó siete años de intenso trabajo y llegó a ocupar hasta 2.000 empleados entre operarios, ingenieros y personal especializado (por la profundidad y las malas condiciones del río, se utilizaba una dotación diaria de 15 buzos y hasta la ayuda de pescadores y baqueanos conocedores de la zona).

Porqué un túnel y no un puente

El túnel tiene sobre el puente la ventaja de que es prácticamente insensible a las cargas. Es decir, que admite por ejemplo el material militar más pesado que se encuentra en uso y el que en el futuro se utilice. El puente, en cambio, tiene un límite de carga que restringe el paso de material pesado.

El túnel tiene prácticamente vida ilimitada. El puente, por fatiga de material, cuenta con límite de vida útil.

El túnel no presenta ningún obstáculo a la navegación. El puente con pilares principales en el cauce, afecta la libre navegación.

El subsuelo del río Paraná es óptimo para tolerar un túnel, no así un puente de grandes luces y gran altura.

Desde el punto de vista económico, el servicio anual correspondiente al túnel es inferior al del puente.

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En abril de 1967comienza a operar la “isla flotante” o pontón elevador, con navegación directa, traída de Holanda. Sirvió para colocar los tubos en río abierto. El 31 de mayo de ese año culmina el proceso de colocación del primer tubo. El 28 de junio de 1969 se procede a retirar la última compuerta interior. Ya el túnel es una realidad subfluvial de 2.397 metros.

El de diciembre de ese mismo año 1969 el presidente (de facto) Juan Carlos Onganía y los Gobernadores Eladio Modesto Vázquez de Santa Fe y Ricardo Favre de Entre Ríos, cortan la cinta que deja inaugurado al tránsito el Túnel Subfluvial Hernandarias.

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El Túnel costó 60 millones de dólares, en época pico llegó a ocupar a más de 2.000 operarios, se colocaron 498.000 azulejos y se instalaron 104 semáforos. La altura interior es de 4.10 metros de luz. Cada 100 metros se han instalado placas de seguridad dotadas de teléfono, equipos de extinción y detección de incendios; en el interior se instalaron 24 juegos y dos en cada rampa de acceso.

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En cuanto a los detalles de construcción, se armaron 36 tubos prefabricados de hormigón con una medida de 10,80 metros de diámetro exterior y 65,45 metros de largo, con un peso de 4.200 toneladas. Todos los tubos fueron construidos en un dique seco que fuera realizado para este fin.

Una vez armado el tubo, se lo sellaba en sus dos extremos con compuertas y se inundaba el dique. Cada tubo se llevaba flotando desde el dique hasta las dársenas y con grúas ubicadas en una isla flotante (fabricada en Holanda especialmente para este trabajo) se lo hundía al fondo del río, donde una draga realizaba una zanja para fijar los tubos. Una vez ubicados se los ensamblaba.

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Células solares flexibles captan más energía que los sistemas tradicionales que se utilizan en la actualidad

En Constructora Resek de Posadas Misiones seguimos de cerca las noticias relacionadas al mundo de la construcción y fundamentalmente al de las innovaciones que puedan mejorar la calidad de vida, mejorar las prestaciones de las construcciones o mejorar los servicios que hacen a la calidad de vida en las construcciones.

El tema de la energía, o mejor dicho el tema del consumo eléctrico es central a la hora de desarrollar un proyecto y si existen nuevos dispositivos o tecnologías que garanticen una óptima iluminación y una reducción en los costos que se pueda reflejar en la factura de consumo eléctrico desde Constructora Resek siempre las vamos a considerar.

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Hace unas semanas atrás dedicamos un post al tema de la energía solar. Es increíble el desarrollo tecnológico y los avances en ese sentido. En menos de una década la tecnología aplicada a los calentadores de agua para las casas con calefones solares se abarataron enormemente y hoy su costo no es una inversión alta en comparación con las tecnologías tradicionales como para que no se la tenga en cuenta. Ese es el motivo por el que es común ver en muchos hoteles de la región y de todo el país con calefones solares en sus techos.

Pero hoy vamos a abordar el tema de la captación de energía solar en unos nuevos paneles que son “células solares impresas en papel” que según estiman, podrían suministrar energía a 1300 millones de personas.

Las mismas son unas células solares finas como el papel que sólo requieren de una impresora industrial para su fabricación y que además son baratas de producir. A diferencia de los paneles solares tradicionales, las células solares impresas son flexibles, lo que facilita su transporte a cualquier lugar.

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Estas células solares impresas se han desarrollado rápidamente, pasando de una eficiencia del 3 % a un 20 % en tan sólo unos años. Su éxito se debe a su relación coste-eficacia-sencillez.  Una película de células solares de 10 × 10 cm es suficiente para generar de 10 a 50 vatios por metro cuadrado.

Sin embargo, la producción en masa y su posterior distribución no está exenta de obstáculos. Una impresora industrial requiere una inversión de capital inicial para empezar a producir. Los paneles solares impresos pueden ser sensibles a la humedad y pueden dar lugar a contaminación por plomo en caso de rotura.

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Pero como el desarrollo tecnológico es permanente, aprovechamos para ponerlos al tanto de una nueva innovación en el mundo de la energía solar. Un nuevo sistema de células fotovoltaicas.

Si hay una constante entre la gran mayoría de los diseños de paneles solares, es que son planos; mientras que algunos paneles solares pueden inclinarse para seguir la trayectoria del sol conforme va pasando el día, aunque todavía como sistema tiene limitaciones y son relacionadas con la eficiencia. Los conos de células fotovoltaicas de V3Solar pretenden abordar ese problema, y su prototipo actual ha sido capaz de generar “20 veces más electricidad que un panel plano estático con el misma área de células fotovoltaicas.”

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Los conos de un metro de diámetro disponen de una capa de cientos de células fotovoltaicas triangulares posicionadas en un ángulo de 56 grados, encerradas en un “concentrador estático herméticamente sellado.” El cono fotovoltaico gira con la ayuda de una “pequeña cantidad” de su propia energía solar generada que alimenta un sistema de levitación magnética, destinado a reducir el ruido generado por los conos, así como cualquier tipo de mantenimiento requerido.

Vamos a seguir de cerca este tema, porque las innovaciones en el sector no dejan de sorprendernos. Por ejemplo, ¿Se le ocurriría pensar que ya estén trabajando en el desarrollo de celdas en aerosol para captar energía solar?

La idea de un panel solar líquido no es tan descabellada, en la Universidad de Toronto y el Centro de Investigación y Desarrollo de IBM Canadá tienen algo mejor: Celdas solares en aerosol. De acuerdo a Illan Kramer, uno de los investigadores al frente del proyecto, su sueño es ver a dos técnicos equipados como si fueran los Cazafantasmas, esparciendo paneles en aerosol sobre los techos de las casas. El futuro es hoy dice alguna frase por ahí… todos los días descubrimos y aprendemos algo nuevo.

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Energía solar beneficios de su uso en la construcción

Ingeniero Resek y Cia SRL Constructora e Inmobiliaria, es una empresa de Posadas, Misiones, que se ha auto impuesto como parte de su misión y visión empresaria, estar al tanto de los últimos desarrollos y novedades del mundo de la tecnología, aplicadas a la construcción.

Desde lo empresarial y como profesionales de la construcción, nos manejamos con una mirada global que intenta seguir de cerca todo lo relacionado a las construcciones, tendencias, nuevos materiales y tecnologías, para aplicarlo en lo local; es decir acercar siempre que esté a nuestro alcance en el mercado local, nuevas tendencias; que nos permitan mejorar los productos que entregamos a nuestros clientes.

El tema del consumo energético es algo que siempre nos ha interesado y hemos dedicado varios post para ocuparnos del mismo, describiendo por ejemplo nuevas luminarias, tendencias en dispositivos lumínicos, y también prestando atención a las medidas que apunten al ahorro energético. La energía solar fue desde siempre una de las más analizadas e investigadas con vistas a su utilización en nuevas construcciones. Los primeros desarrollos brindaron buenos resultados pero a costos relativamente altos, pero hoy ya hay soluciones que realmente resuelven algunos problemas concretos y con una fórmula de inversión/ahorro, que son interesantes.

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Aplicado a la construcción una de las cosas que más comúnmente vemos es el uso de la energía solar para calefacción. Si prestamos atención y elevamos la mirada hacia la cubierta de techos de muchos hoteles en Posadas e incluso en el interior provincial, ya es común ver los calefactores solares instalados. El incremento de la venta de este tipo de artefactos, como en todos, produjo un abaratamiento en los costos de producción, lo que los convierte en aliados para la economía, ya que su costo se amortiza en poco tiempo, y con prestaciones duraderas.

Generar agua caliente con energía solar es una de las aplicaciones más eficientes y económicas entre las energías limpias y renovables. La utilización de los sistemas termo solares beneficia al bolsillo al mismo tiempo que al medio ambiente.

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La Energía Solar fotovoltaica convierte la energía inagotable del sol en energía eléctrica. Para llevar a cabo esta conversión se utilizan los paneles solares fotovoltaicos encargados de suministrar la tensión y la corriente que se ajuste a la demanda de cada cliente.

Este sistema permite disponer ahorrar el consumo de energía eléctrica en zonas donde se requiere iluminación nocturna permanente, por ejemplo parques, jardines, patios, muros perimetrales.

El uso de lámparas de Led de 12 volts no sólo son novedosas por su moderno diseño y espectacular rendimiento sino que también representan un importante ahorro energético pueden utilizarse fundamentalmente en campos, barrios cerrados, clubes, veredas, calles, rutas, comercios, industrias, etc. así como también en casas particulares.

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Dependiendo del tipo de equipo que se instale y del uso que se le va a dar, el periodo de recuperación de la inversión dependerá principalmente del tamaño de la instalación y de la fuente de energía a la que estamos sustituyendo.

A falta de un estudio más concreto, podemos considerar un tiempo medio de entre 3 y 4 años para la recuperación de la inversión. Un periodo corto, para un equipo que tiene una vida útil estimada en no menos de 15 años.

Estimándose que mediante el uso de la energía solar para la obtención de agua caliente sanitaria podemos ahorrar aproximadamente un 70% de la energía convencional que actualmente consumimos.

La Agencia Andaluza de la Energía (IR AL SITIO) financió casi la mitad de un tejado que produce calefacción y agua caliente sanitaria utilizando tejas de vidrio transparente. La instalación pertenece a una casa particular del municipio malagueño de Mijas. El propietario de la vivienda quería instalar en su vivienda captadores solares térmicos, pero en lugar de optar por los tradicionales decidió buscar un elemento que cumpliera el mismo cometido y que al mismo tiempo se integrase completamente en el edificio y en el entorno.

La solución fue un tejado solar activo formado por tejas transparentes, de tal manera que la totalidad de la cubierta (6 x 6 m2) se convirtió en superficie útil para captar energía solar.

 

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El funcionamiento es sencillo. Bajo las tejas de vidrio se coloca una lámina de material absorbedor de la radiación solar y entre ambos materiales se hace circular un caudal de aire que se calienta con la con la energía solar hasta alcanzar temperaturas superiores a los 80 ºC.

El aire se hace pasar por un intercambiador aire-agua que cede la energía solar a un líquido caloportador que mantiene una temperatura aprovechable para calefacción directa. Así, se satisfacen las necesidades energéticas de la vivienda. Quedan cubiertas el 80% de la demanda de agua caliente sanitaria y el 100% de la calefacción en la planta alta, justo debajo del tejado solar.

En la planta baja, el techo solar ofrece el 45% de las necesidades de calefacción al calentar un acumulador de agua que da cobertura a un suelo radiante. En un futuro la instalación podría ampliarse mediante la colocación de una máquina de absorción que proporcionaría refrigeración en verano.

El camino del futuro

Los mencionados son algunos ejemplos de usos innovadores y que en poco tiempo quizás se hagan más comunes. Como los de algunos casos en que se utilizan las sendas peatonales o bici sendas, para aplicar en el piso colectores de energía, que se almacenan en baterías y que permiten iluminar plazas, caminos, alimentar semáforos, etc.

La primera carretera del mundo capaz de convertir la luz solar en energía oficialmente ya está en uso en Holanda. En realidad es un carril para bicicletas de 70,1 metros de largo en la ciudad de Krommenie y es una ruta de prueba desarrollada por la empresa SolaRoad.

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El carril está hecho de módulos de concreto con celdas solares y cubierto con una capa delgada de vidrio templado. La energía creada a partir del carril puede alimentar cosas como semáforos, señalamientos o casas, según los funcionarios de la empresa.

Las pruebas continuarán durante tres años para desarrollar futuros caminos solares, según los funcionarios.

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En un futuro no muy lejano, esa misma tecnología podría instalarse en rutas y autovías y de esa forma abastecer de energía eléctrica a los automóviles eléctricos que serán corrientes en un futuro no muy lejano. De hecho en Posadas, circulan varios vehículos “Prius” de la marca japonesa Toyota, que son híbridos (motor a combustión a nafta tradicional más un motor eléctrico generador, que logran un menor consumo real de combustible y una reducción de las emisiones de CO2.

Ver video sobre el funcionamiento de las bicisendas, y en el futuro caminos, rutas y autovías con paneles solares.

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Edificios de madera cada vez más altos y mas grandes en superficie.

Misiones es una provincia eminentemente forestal y desde Empresa Constructora Resek lo destacamos desde siempre.

Desde sus mismos orígenes fue así, tanto que los pobladores originarios de estas tierras, nuestros hermanos de la Nación Mbya Guaraní, denominaban a esta tierra como el “Yvyrá Retá” que en la lengua nativa guaraní significa “El país de los árboles” o tierra de los árboles, por ese manto verde de montes, que cubría toda su geografía.

Misiones era un territorio completamente poblad de una masa forestal increíble, que aunque diezmada, en la actualidad todavía se conserva en parte, merced a la gestión de los gobiernos provinciales que entendieron la necesidad de proteger y preservar el monte natural originario.

Ello ha generado una industria y una economía que vive de la explotación sustentable de sus montes y sus riquezas naturales. Pero lamentablemente quienes vivimos en Misiones no aprovechamos ni disfrutamos de muchos beneficios, al menos en términos económicos, del uso de madera para viviendas a costos razonables; o más económicos.

En nuestro Blog de la Construcción, y desde las distintas áreas de Constructora Resek nos hemos interesado y aportado información para varios post en los que abordamos algunas aristas del uso de la madera en la construcción de edificios en altura en Europa. Como este en el que reflejamos lo novedoso de un Ver nota edificio 7 pisos de alto, en el que no se utilizaron tornillos, calvos o cementos para el armado de la estructura.

Pero hoy volvemos sobre el tema para ahondar un poco más en nuevos estudios y tendencias sobre el uso de la madera para la construcción en altura. Lo que reflejamos hoy es estrictamente actual. De este año.

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Cuando alguien piensa en una casa ecológica en lo que primero piensa es en una casa de madera. Y pese a que también se piensa en que implica talar árboles en la actualidad es fácil encontrar madera extraída de forma responsable, producido en pinares o forestaciones controladas en los que se cuida su reposición, por lo que podemos considerarla como un bien inagotable, que crece y se reproduce, y que es “renovable”. Pero con el valor agregado que el conjunto de operaciones necesarias para su preparación y transporte suponen un consumo energético y económico menor a los necesarios para obtener materiales como el cemento, los metales o los plásticos.

La madera tiene la ventaja de ser un climatizador natural muy interesante para pavimentos y revestimientos, pero carga con el punto débil lo que los especialistas denominan como “baja inercia térmica”, que implica su incapacidad de acumular una gran cantidad de calor por lo que sin las previsiones necesarias, un edificio de madera se enfría fácilmente.

Las estructuras y edificios de madera son absolutamente factibles incluso en lugares donde no son habituales y pueden dar como resultado edificios modernos que se adaptan con creces a nuestras necesidades estéticas y funcionales actuales. Un buen ejemplo es este soberbio edificio de viviendas construido en madera en la ciudad de Londres. Está ubicado en la calle Murray Grove de Londres, y su estructura ofrece 29 modernos departamentos en 9 plantas. Es un proyecto del estudio Waugh Thistleton Arquitects.

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Su estructura está completamente formada por un entramado de paneles de madera laminada, que permitieron un montaje industrializado y rápido. El edificio de Madera en Murray Grove se trata de una construcción no convencional que evita los pilares y crea un nuevo esquema estructural, demostrando las infinitas posibilidades que tiene la madera para crear desde un pequeño mueble hasta un edificio de 9 plantas. El acabado final de las viviendas no difiere del que cabe esperar para una vivienda convencional, con lo que se evidencia que la madera no tiene por qué estar necesariamente asociada a las construcciones rurales.

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El edificio Murray Grove es un moderno edificio de madera, construido por los arquitectos Andrew Waugh y Anthony Thistleton. Ellos han terminado de construirlo en marzo de este año. Encargado por la empresa Telford demando un presupuesto de 10 millones de libras esterlinas, aproximadamente unos seis millones y medio de dólares, es decir aproximadamente unos 70 millones de pesos.

La obra se había iniciado a fines de 2007 pero quedó en suspenso por un replanteo del proyecto original, el cual fue reflotado a principios de 2013 cuando se encargó el preparado de los paneles de madera laminada. La construcción del edificio en sí se retomó a mediados de 2014 y culminó en marzo de 2015.

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Construido a partir de paneles de madera laminada cruzada desde el primer piso hacia arriba, es en la actualidad la estructura más alta de la madera moderna del mundo. (No pudimos obtener referencias concreta de altura, para compararlo con el Forté de Australia, pero tomamos como válida la info de los arquitectos constructores)

El edificio de nueve pisos es el primero de esta altura para la construcción de muros de carga y para las torres de ascensores como también las escaleras.

Encargado por Metropolitan Housing Trust y desarrollado por Telford Casas, la torre alberga veintinueve departamentos. Su construcción demando el uso de 926 metros cúbicos de madera.

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El proceso de construcción de madera prefabricada es rápido, todo el edificio se completó en cuarenta y nueve semanas. Una vez terminado el edificio tuvo cero defectos y el 100% de aprobación de los inquilinos,  demostrando con éxito que la construcción en madera sólida es un reemplazo económicamente viable, ambientalmente sostenible y hermoso.

 

Otro ejemplo no menos importante es la construcción del edificio escolar para el William Perkin Secundaria también en la ciudad de Londres; en cuya construcción no se utilizó estructura de hormigón. Es totalmente de madera, salvo en la cubierta exterior.

La superestructura de cuatro pisos fue construida en sólo cuatro meses utilizando 3,800 metros cúbicos de paneles de madera prefabricados austriacos, con un peso de 1.700 toneladas y que cubre un área de piso y pared combinado de 22.500 metros cuadrados.

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El edifico escolar alberga en sus cuatro pisos una población de 1450 alumnos. Ver sitio web de la escuela

Desde la perspectiva de las especificaciones técnicas, se utilizaron placas de CLT (paneles de madera contralaminada) de 230 milímetros , de 7,5 metros por 2,5metros.

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El espesor de los paneles de pared CLT oscilan desde 95 hasta 230 milímetros de espesor, priorizandose el uso de placas de sólo 95 milímetros de espesos, en la planta superior como un medio de ahorro de costo y peso.

El edificio del William Perkin COFE High School fue Galardonado con el premio RIBA 2015 a la Arquitectura. El 18 de Mayo de 2015.

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Fue diseñado por los arquitectos del Feilden Clegg Bradley Estudios.

Es un edificio escolar de cuatro pisos. Fue construido con paneles de madera prefabricados, importados de Austria, y es el proyecto de construcción más grande en el Reino Unido en uso con esta forma de construcción.

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La particularidad de este edificio es que la estructura y el interior del edificio es completamente de madera, mientras para la cubierta exterior se utilizó mampostería tradicional, con ladrillos a la vista para no restarle naturalidad.

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Construcción de edificios en altura. Una demanda que crece y demanda más y mejores ascensores

Las normas que regulan la construcción de edificios establecen cuándo los edificios deben contar con ascensores y cuántos, en función de las personas que podrán utilizarlo. Sin lugar a dudas en un mundo tan altamente tecnificado, es impensado un edificio en altura sin los mismos.

Desde su misma invención el ascensor nos ha facilitado la vida.  Hace un tiempo atrás publicamos una serie de notas donde contábamos algunos datos de la historia de los ascensores y su evolución en el tiempo. Aquí la nota que publicamos 

En ella incluso aportábamos el dato de la construcción del edifico del antiguo Hotel Savoy (aquí la nota sobre el Hotel Savoy) que según las versiones recogidas, parece ser el primero de la ciudad con un ascensor, cuya construcción se inició en 1912, es decir el a principios del siglo pasado.

En un mundo de constante innovación, hoy nos queremos detener en compartir algunos detalles sobre los nuevos desarrollos en ascensores y lo que se viene respecto de estos artefactos, en el cambiante mundo de la construcción.

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En Constructora Resek desde siempre nos hemos impuesto el compromiso de seguir de cerca las innovaciones en la construcción y por eso compartimos esta información en este Blog de la Construcción.

Como integrantes del sector inmobiliario de la ciudad sabemos de la alta demanda de viviendas para compra y alquiler. En la mayoría de las inmobiliarias de la ciudad hay listas de espera para poder alquilar viviendas o departamentos para uso familiar de más de dos ambientes. Y basta recorrer los suplementos del sector en los diarios de la ciudad que se publican los fines de semana, para ver la cantidad de edificios en construcción o que proyectan construirse en Posadas.

Constructora Resek es una empresa con capacidad la tecnológica suficiente como para proyectar, construir o modernizar edificios.

En una ciudad como Posadas que en los últimos años ha empezado a crecer casi únicamente en altura -puesto que ya prácticamente no queda tierra sin urbanizar- con innumerables edificios en distintas zonas, que siempre están por encima de las 4 plantas; hay que estar informado de todo y también de ascensores.

El mundo actual nos enfrenta a ascensores con velocidades de hasta 12 metros por segundo, con recorridos de hasta 500 metros y altas capacidades de carga, hasta los 20.000 kilos.

Ascensores que deben cumplir cumpliendo con máximas exigencias en materia de reducción de consumo, bajo nivel de sonoridad en marcha y ecología

Hasta la fecha la tecnología del cable que empuja continúa siendo la gran protagonista en el mundo de los ascensores.

Pero de la misma manera que algunos trenes de alta velocidad pueden flotar por encima de las vías gracias al magnetismo, esa misa tecnología parece haber llegado a los ascensores.  Los que se están diseñando hoy en día en el primer mundo no necesitarían cables, ya que sería suficiente con un “pequeño empujón inicial” para que puedan fluctuar al lugar adecuado, a una velocidad mucho menor que la de los trenes, claro.

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En el Instituto electrónico de la Escuela Técnica Superior de Aachen (Technische Hochschule Aachen,Alemania ) el ingeniero superior Dirk Van Riesen se dedica a desarrollar un ascensor que se mueve sin cables: trabaja en un modelo piloto que puede elevarse sólo mediante un sistema de campos magnéticos.

El funcionamiento de este ascensor es muy similar al de los trenes magnéticos Transrapid, con la gran diferencia de que el primero está diseñado para que se mueva de forma vertical y el segundo lo hace exclusivamente de manera horizontal.

El ascensor está sujeto permanentemente por grandes imanes y espacio por el que éste se mueve está recorrido por bobinas eléctricas. En caso de fallar la corriente eléctrica, el ascensor quedará anclado por una serie de garras que se cierran automáticamente para evitar la caída libresegún explican los ingenieros implicados en el proyecto.

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La explosión demográfica que se está produciendo en Asia así como el impulso económico que está teniendo lugar en los países orientales permiten prever la construcción de numerosos rascacielos en las grandes ciudades asiáticas. ¿Ejemplos? La Torre Millenium, proyectada en Tokio, medirá 840 metros; el equipo dirigido por el arquitecto español Javier Pioz, que trabaja en la construcción de la Torre Bionic en Shangai, podría plantearse superar la barrera de los mil metros; un largo etcétera podría seguir a estos dos ejemplos.

Estas nuevas y mastodónticas construcciones dejan desfasados a los tradicionales ascensores “colgantes”: los cables de hierro clásicos no podrían levantar los cubículos hasta tal altura y acabarían rompiéndose. Los ascensores magnéticos pueden ser la solución.

La instalación de estos ascensores permite el ahorro de hasta el 30% del espacio generalmente necesitado en un sistema de elevación clásico: su complicado entramado de cables y las sonoras salas de máquinas desaparecen por innecesarias.

Algunos estudios realizados en New York indican que se invierten más de 16 años esperando a los ascensores dentro de cualquier oficina y casi 6 años dentro de ellos, números que indican que hay cierta urgencia para cambiar este panorama.

Con el nuevo sistema de ascensores movidos por magnetismo se podría reducir, y mucho, el tiempo de espera de los ascensores al mismo tiempo que se aumenta la capacidad en un 50% y se ahorra espacio, ya que no hay que hacer sitio a cables y demás estructuras usadas actualmente.

En paralelo a los estudios en el Instituto electrónico de la Escuela Técnica Superior de Aachen, la compañía alemana ThyssenKrupp planea tener un prototipo en funcionamiento a finales de 2016.

Aquí un vídeo divulgado por la empresa ThyssenKrupp

 

ThyssenKrupp es una industria siderúrgica alemana y es la empresa más importante en el país dedicada a la fundición y forja del acero. Es una empresa transnacional que opera a través de tres divisiones corporativas: acero, bienes de inversión y servicios. La primera se dedica a la producción de acero de construcción y acero inoxidable. La segunda división se divide a su vez en tres segmentos: ascensores, industria automotriz (partes para ensamblaje) y tecnología (herramientas, productos para refinerías y puertas industriales). La tercera división se ocupa en la manufactura de productos de ingeniería.

Y aquí compartimos otro video de la misma empresa ThyssenKrupp relacionada a sistemas de ascensores desarrollados con su tecnología. 
 

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Una torre de departamentos de 10 pisos de alto fue construido totalmente en madera

Desde los inicios de las publicaciones en este Blog de la Construcción de la Empresa Constructora RESEK y Cia SRL de Posadas, Misiones; nos hemos interesado en los usos de la madera para la construcción.

La diferencia de estas notas que estamos compartiendo respecto de las primeras, es que empezamos a ver usos sumamente novedosos como la construcción de edificios de madera de varias planta, casi prescindiendo por completo de las estructuras de hormigón.

El caso que compartimos hoy es el del Edificio Forté. El edificio se bautizó con el mismo nombre de la empresa promotora que lo edificó, “Forté” (Fuerte), y mide 32,17 metros de altura, con 10 plantas incluyendo la planta baja.

Forté es primer edificio de madera de apartamentos de gran altura de Australia, y todavía el más alto del mundo.

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La tecnología de las placas CLT

Toda la estructura está ejecutada con paneles de madera contra-laminada, que forman los muros de cargas exteriores e interiores, e incluso el núcleo estructural del ascensor y los forjados. Este tipo de panel emplea como seis veces más madera que una estructura convencional, pero a cambio permite alcanzar mayores alturas.

La tecnología de los paneles CLT “Cross Laminated Timber” utilizada en el Forté fue provista por la empresa austriaca KLH.

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Dicha tecnología CLT que podemos traducir como “cruz de madera laminada” es un producto avanzado, desarrollado en Suiza a principios de 1990, diseñado para una mayor estabilidad dimensional y resistencia en los sistemas de construcción con madera.

La CLT está hecha de múltiples capas de madera, cada capa orientada en sentido transversal a la siguiente.  De esta forma se obtiene una pieza de madera de altísima resistencia y fortaleza con gran capacidad de carga. Dichos paneles tienen un espesor de 15 centímetros, y con dicha placa se cumple con los requisitos de la normativa técnica de cargas y contra incendios.

 

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Las CLT pueden utilizarse en grandes superficies como pisos, paredes o techos. Estas placas pueden tener caras terminadas aptas para su uso sin revestimiento posterior, lo que además reduce la mano de obra y el tiempo de construcción.

Más del edificio Forté

La construcción demoró poco más de un año y demandó una inversión de alrededor de 11.000.000 de dólares australianos, unos 8.928.570 euros, al cambio oficial una suma que ronda los 92 millones de pesos.

Fue construido y proyectado por la Empresa Lend Lease. En el siguiente enlace puede accederse a la info que dicha empresa comparte sobre el Edificio Forté en su sitio web

El edificio ubicado en el centro de Melbourne (Australia) VER GOOGLE MAPS/STREET VIEW

Acreditado como el primer edificio de calidad 5 Estrellas + Verde, de Australia, es un edificio residencial con 10 plantas y 23 apartamentos residenciales.

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Con sólo 3 amplios apartamentos por piso, ofrecen a los residentes privacidad e intimidad, y que está diseñado para aprovechar al máximo la luz solar y ventilación natural.

Aquí puede verse un video (time lapse) con registros cuadro a cuadro de todo el proceso de construcción del Edificio Forté.

Con esta construcción la empresa anuncia haber reducido las emisiones equivalentes de CO2 en más de 1.400 toneladas que si se hubiera ejecutado tradicionalmente con hormigón y acero. Por otro lado la madera otorga más aislamiento, lo que se traduce en un ahorro directo de consumo energético.

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Las aguas pluviales de la cubierta se aprovechan para el consumo de los inodoros y el sistema contra-incendios. Además el edificio cuenta con sistemas de ventilación naturales, iluminación con LED y controles automatizados de consumo.

Otros antecedentes de grandes estructuras en madera

En 2006 se construyó un edificio de viviendas de 6 plantas entre medianeras con estructura de madera en Berlín, Alemania. Tres años más tarde se construyó un edificio de viviendas de 9 plantas en Londres, Reino Unido, en 2009. La madera del edificio londinense procedía de Australia y se transformó en Austria en paneles estructurales.

El edificio Forté de 10 plantas en Melbourne es 242 centímetros más alto que el europeo, levantado en Londres.

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En Noruega, acostumbrados a construir con madera, se han propuesto levantar un edificio de 14, 16 o 18 plantas con estructura de madera en la ciudad de Kirkenes, cerca de la frontera con Rusia, mientras que en Canadá están desarrollando un proyecto para construir un edificio de 20 plantas también con estructura de madera.

Los grandes consumidores de madera para viviendas en el mundo, son Estados Unidos con un 90-95% de sus viviendas en madera, Canadá con un 80-90%, seguido de los países nórdicos Suecia, Noruega y Finlandia con un 75-85%, y después Australia y Nueva Zelanda con un 60-75%.

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Un edificio con estructura de madera de cinco plantas fue construido sin tornillos, refuerzos metálicos ni adhesivos de ningún tipo

En la nota publicada la semana pasada en la que compartíamos una parte de la entrevista al Arquitecto holandés  Alex de Rijke , decano de la facultad de Arquitectura del “Royal College of Art” de Londres, nos introducíamos también en el mundo de las construcciones de madera en grandes escalas.

En Constructora Resek nos sorprendíamos con algunos de los anuncios del arquitecto De Rijke. Pero para no quedarnos en el asombro, investigamos un poco más y hoy compartimos esta nota en la seguimos en el tema, porque es realmente llamativo pensar en construcciones de varios pisos, en los que la estructura que sostiene al mismo sea exclusivamente de madera.

Los datos de la obra fueron publicados en Detail y en la página web de la empresa constructora donde nos sorprendimos con los datos que aquí compartimos. En Constructora Resek hacemos foco hoy en un proyecto liderado por el arquitecto japonés “Shigeru Ban” y su staff , quien diseñó el edificio para la empresa TAMEDIA,  del rubro comunicaciones en la ciudad de Zurich (Suiza).  La obra fue construida por la empresa “HRS Real Estate AG” y se ejecutó entre 2011 y 2013.

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El proyecto es acorde a las limitaciones urbanísticas de las construcciones del entorno en el que se integra con total armonía con la arquitectura del distrito. Se trata de un espectacular edificio realizado en madera. Un sensacional ejemplo de construcción estructural en madera, y para su edificación no se ocuparon tornillos, clavos u otro tipo de adhesivo.

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Plano detalle de la estructura en el inicio, y ya con el revestimiento o piel de vidrio como lo denominó el diseñador.

El edificio de oficinas de cinco plantas ofrece puestos de trabajo de alta calidad y confort a casi 480 empleados del grupo de medios Tamedia, uno de las empresas mediáticas del panorama actual en Suiza, quienes anteriormente se encontraban dispersos en numerosas localizaciones.

Como distintivo destaca la estructura de madera especial que, a pesar de estar revestida con una piel de vidrio, se muestra dominante en el proyecto. El arquitecto diseñador Shigeru Ban es conocido porque vincula la tradición constructiva de Japón con la arquitectura moderna. Así como el arte japonés de la carpintería, basado en la alta precisión del ajuste y en las conexiones sin ningún material adicional ni ayuda externa, los recursos nipones aparecen en este proyecto como punto de arranque. En la construcción no se ha utilizado ningún tipo de adhesivo ni refuerzo metálico.

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La estructura de madera de 7 pisos, desnuda. En su construcción y montaje no se utilizaron soportes metálicos, clavos ni adhesivos de ningún tipo.

Un total de 2.000 metros cúbicos de abeto rojo de Estiria fueron prefabricados, fresados con exactitud milimétrica y montada in situ después. Las altas exigencias de protección contra incendios impidieron un dimensionado aún más fino de las piezas sueltas. Para que el núcleo no sufra en caso de incendio, cada una de las piezas para vigas y pilares fue dimensionada con holgura.

 

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Plano detalle de los encastres, que sostienen 7 pisos, sin refuerzos metálicos, clavos tornillos ni adhesivos.

Una fachada doble permite controlar térmicamente el edificio a modo de colchón y garantiza la ventilación natural. Además garantiza espacio para salas de reuniones y zonas de estar que se abren con vistas hacia el río.

El edificio funciona libre de CO2 . Con vistas al futuro, un sistema de calefacción y refrigeración por geotermia permitirá eliminar la necesidad de combustibles fósiles.

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La madera será el hormigón del siglo XXI

Por una cuestión de ser locales, de ser misioneros y de conocer la importancia de la madera para la economía provincial, desde siempre reconocemos en ella un valor y un potencial enorme si la consideramos como material apto para la construcción.

En este nuestro Blog de la Construcción de la Empresa Constructora Resek, ya hemos publicado algunas notas donde hablábamos del potencial de este material tan noble y a la vez tan cercano a los misioneros.

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Hace unos días leyendo cosas relacionadas a este ámbito de la construcción, todo lo que relacionado a la arquitectura e ingeniería está primero en el orden de interés en nuestro mundo, nos sorprendió una nota publicada en el Diario La Vanguardia de España y el suplemento Arquitectura del diario Clarín,  al arquitecto holandés  Alex de Rijke , decano de la facultad de Arquitectura del “Royal College of Art” y director fundador de dRMM Architects (de Rijke Marsh Morgan Architects).

De Rijke ha sido desde siempre un defensor de la naturaleza y de los árboles, bienes que admira desde el punto de vista de “…la estructura y de la composición, porque se adaptan, cambian, responden al entorno, y hasta incluso, porque cuando han terminado su vida siguen siendo útiles…”, según sus propias palabras.

Repitiendo lo ya sabido y dicho hasta el hartazgo insiste en que son excelentes productores de oxígeno, son útiles porque se comen el dióxido de carbono, pero además son un hábitat, un material y nos dan sombra, refugio. Por otro lado rescata que “…evitan la erosión, y son bellos. Creo que no hay persona en el mundo a quién no le gusten los árboles” afirma. Si temor a pasar vergüenza por la sencillez de lo explicado, reivindica lo básico, lo elemental e importante de estos seres vivos en el ecosistema, como herramienta o como material para detener “la obra de cubrir el planeta tierra con hormigón”.

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De Rijke afirma que “…Nadie puede decir que el acero es sexy, sin embargo a la mayoría nos gusta acariciar la madera”.

Y nos pone ante el asombro de tener la certeza de noticias que son raras o difíciles de creer, pero que son esperanzadoras y que indican que en el Reino Unido ya se están construyendo edificios de más de 40 metros de altura.

 

El futuro está en la madera

“La madera será el hormigón del siglo XXI. Nos hemos vuelto conceptualmente perezosos: construimos en hormigón sin cuestionarnos más posibilidades. Después del agua el hormigón es el elemento más común, hay un metro cúbico de hormigón por persona en el planeta” afirma De Rijke, quien además afirma que cada época tiene su material:”…en el siglo XVIII fue el ladrillo, en el XIX el acero, el XX el hormigón y el XXI debemos rehabilitarnos a través de la madera”

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Endless Stair es una imponente estructura a modo de figura imposible de Escher, formada por 15 escaleras entrecruzadas fabricadas con madera contralaminada de tulipwood estadounidense, que ha sido instalada sobre el césped frente a Tate Modern y abierta al público en el marco del Festival de Diseño de Londres de 2013.

 

” El único inconveniente es que no va a ser fácil lograrlo afirma porque hay varios elementos o partes a convencer sobre la conveniencia y la necesidad de volver a la naturaleza y a los entornos más amigables con el medio ambiente. Como arquitecto no sólo tienes que convencer al propietario, también al ayuntamiento –el municipio-, los urbanistas, los contratistas y los bancos que no quieren prestar su dinero para construir un edificio de madera porque no les parece fiable” sostiene en clave de desafío”.

 

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Mide 32,17 metros de altura, 10 plantas incluyendo la planta baja. Toda la estructura está ejecutada con paneles de madera contra-laminada, que forman los muros de carga exteriores e interiores, e incluso el núcleo estructural del ascensor y los forjados.

Ventajas de la madera

“Su dureza y capacidad de aislamiento y durabilidad son magníficas, sus cualidades frente al fuego son infinitamente mejores que las del acero. Y no tiene ningún desperdicio, el aserrín y los restos de madera se utilizan para el aislamiento, lo que es mucho más saludable que el aislamiento convencional a base de químicos. Estamos hablando de madera tecnológica con costo relativamente bajo.

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Y afirma la gran ventaja en términos de menor coste, a la hora de evaluar la inversión total. “En grandes edificios el coste es el mismo del hormigón porque la construcción es mucho más rápida, el material es más ligero y no se necesita recubrir con otros materiales. La madera es competitiva y atractiva, y eso sin tener en cuenta el coste ambiental.

Había llegado el fin de la nota y la entrevistadora, la periodista española IMA SANCHÍS -quien desde hace varios años escribe la contratapa del diario madrileño La Vanguardia- pregunta ¿Qué más deberíamos saber los ciudadanos?

A lo que respondió el entrevistado que  “Deberían pensar que está en sus manos cambiar el mundo, simplemente pidiendo que haya más madera en sus vidas, y por favor, no compren muebles de plástico y pidan que en las ciudades se planten más árboles”  señaló el arquitecto holandés.

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Proyecto encargado por la Architectural Association para desarrollar un diseño conceptual en un prototipo de edificio de madera de bajo coste utilizando solamente la madera talada y crecida en el lugar en su estado verde.

Nos pareció una nota interesante compartir con todos, porque si bien es cierto nosotros en el mundo del diseño, la arquitectura y la ingeniería sabemos y nos esmeramos por saber e informarnos sobre las tendencias, tenemos la certeza que va a sorprender a muchos saber que –por ejemplo-en Europa están construyendo edificios de madera de hasta 10 pisos de altura o más, algo que parece imposible; pero además y esto es lo más importante, no dejan de investigar para perfeccionar métodos y técnicas. Cómo las que se sostienen con la construcción de viviendas de madera, verde, o recién cortada, sin secado ni estacionado. Concretamente en Inglaterra, trabajan para desarrollar un diseño conceptual en un prototipo de edificio de madera de bajo coste utilizando solamente madera talada y crecida en el lugar en su estado verde. Cosas que son verdaderamente muy llamativas y que no dejan de sorprendernos, pero que además nos permiten y nos obligan a aprender un poco más.

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