domingo, 30 de marzo de 2014

CASA DE BARRO

      

       El proyecto empieza cuando un matrimonio decide ocupar una pequeña casa de bambú y mampostería de 230 m2 en el campo en Tumbaco, Ecuador. Al poco tiempo, las exigencias propias de lo cotidiano hicieron que los habitantes necesitaran más espacio y recurrieron al estudio de arquitectura Chaquiñan para interpretar el problema. El suelo de la región es cangahua (roca volcánica sedimentaria) lo que supone firmes cimentaciones y barro barato a raudales.



       Para solucionar el muro desde la cimentación hasta la cubierta se utilizó como principal ingrediente el adobe. Sobre un zócalo de hormigón armado se aísla el adobe del suelo. El muro de adobe se refuerza con sillares y pletinas metálicas, haciéndolas trabajar como un todo. Se ata el muro verticalmente mediante cables de acero y se reviste de resina.

                     

       Al solucionar el problema el muro coexiste sin confusión con el elemento ya edificado. Se orienta este volumen hacia levante donde las vistas se disparan a una lejanía inspiradora. Esta disposición es perpendicular al elemento construido, permitiendo una relación sutil entre los dos elementos casi sin tocarse, pero siempre mirándose. La mampostería de tierra crea cajas. 




       El volumen preexistente se rehabilita al interior para albergar el dormitorio y las zonas más íntimas de la vivienda. Mientras, el nuevo volumen cuida de las áreas sociales: cocina, comedor y sala de estar. De esta manera, los pliegues de barro se convierten en expositores constantes de la galería y los pliegues de vidrio son los expositores del entorno hacia el exterior y de los muros hacia el interior. El objetivo se ha cumplido: crear la atmósfera de un espacio que produce la luz al bañar unos muros de barro.


Proyecto: Casa Lienzo de barro Chaquiñan
Arquitectos: Chaquiñan
Ubicación: Tumbaco, Ecuador
Entrega de la Obra: 2013
Autores: Jorge Ramón Giacometti, Elena de Oleza Llobet
Colaboradores: Arquitecto Francisco Trigueros Muñoz
Superficie construida: 230 m2
Fotografías: Jerónimo Zúñiga

lunes, 24 de marzo de 2014

CIUDAD EN ÁRBOL

       Sou Fujimoto ha sido elegido para construir la segunda locura arquitectónica del siglo XXI. En el proyecto cuenta con la colaboración de las oficinas francesas Nicolas Laisné associés y Manal Rachdi Oxo architects. 

       La torre de 17 pisos de uso mixto alojará unidades residenciales, oficinas, una galería de arte, un restaurante y un bar panorámico. El proyecto consiste en un esfuerzo intercultural parte de un nuevo esquema para la ciudad de Montpellier de la actualidad.




       El modo de llevar a cabo esta intención es la integración de estilos japonés y mediterráneo. La estructura está estratégicamente situada entre el centro de la ciudad y los distritos de reciente y creciente desarrollo.

       La estructura de 10.000 metros cuadrados crece orgánicamente desde la tierra, con una forma natural que parece haber sido esculpido en el tiempo. Diversas “ramas” del modelo también proporcionan áreas de sombra para las propiedades adyacentes. Cada uno de los residentes de la torre de gran altura tienen la posibilidad de seleccionar su plano de planta preferido de una lista de posibles diseños, fomentando "la arquitectura de libre elección" ofreciendo una serie de espacios modulares. 




       Influenciado por la afición de los ciudadanos para vivir al aire libre, una serie de balcones gravitan hacia el exterior, como las hojas en abanico de un árbol para absorber la luz del sol. Una generosa provisión de vegetación, jardines colgantes, plantas y los árboles se sitúan a lo largo de las unidades residenciales, imaginado como un jardín vertical. 


 

Arquitecto: Sou Fujimoto
Proyecto: White Tree
Ubicación: Montpelier, Francia
Área: 10.000 m2
Año: 2014
Estado: Ganador concurso

lunes, 10 de marzo de 2014

10 ACCIONES EFICIENTES PARA TU VIVIENDA

  • "Hoy en día quien construye de forma convencional, en 10 años vivirá en una casa anticuada y superada por el progreso tecnológico". DI Othmar Hum.
  • "Quien todavía hoy construye al estilo fósil (=convencional), deja a los promotores una enorme hipoteca ya que los precios de la energía fósil dejarán de poder pagarse en poco tiempo". Herman Scheer, Premio Nobel Alternativo.
  • "Los elevados costes de calefacción no son sino la reparación permanente de los defectos de construcción". Dr Peter Tusch. 

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    Algunos de los aspectos que permiten un mejor aislamiento y un ahorro de hasta un 40% de energía en el hogar son:
     
    1- Aislamiento. Es conveniente instalar ventanas de doble cristal o doble ventana y carpinterías con rotura de puente térmico. También los cajetines de las persianas deben estar convenientemente aislados. Cerrar persianas y cortinas por la noche evita importantes pérdidas de calor.
    2- Detectar las corrientes de aire. Se pueden localizar situando una vela en la zona problemática o sospechosa, si la llama oscila, se habrá detectado una filtración de aire. Algunas de ellas se pueden tapar con medios sencillos y baratos como silicona, masilla o un burlete.
    3- Protección en ventanas y puertas. La carpintería de las ventanas debe aislar tanto el frío como el calor. Se pueden usar láminas adhesivas de plástico especiales que ayudan a disminuir las pérdidas de calor (si se colocan en el interior) o las ganancias (si se colocan en el exterior).
    4- Ahorrar en agua caliente y energía. Los sistemas con acumulación de agua caliente son más eficientes que los de producción instantánea y sin acumulación. Es importante que los acumuladores y tuberías de distribución de agua caliente estén bien aislados.
    5- Grifos y pulsadores. En baños y cocinas es preferible cambiar los grifos independientes de agua fría y caliente por un monomando. En el WC, los sistemas de doble pulsador o descarga parcial en las cisternas ahorran una gran cantidad de agua.
    6- Mantenimiento de la calefacción. El aire en el interior de los radiadores dificulta la transmisión de calor desde el agua caliente al exterior, por eso es conveniente purgar este aire por lo menos una vez al año, al inicio de la temporada de calefacción. Tampoco hay que cubrir los radiadores porque dificulta la difusión del aire caliente. No hay que esperar a que se estropee el equipo. Haciendo un manteniendo adecuado de la caldera individual se puede ahorrar un 15% de energía.
    7- Iluminación. Siempre que sea posible hay que aprovechar la iluminación natural. Los colores claros en paredes y techos absorben mejor la iluminación natural.
    8- Luz artificial. Sustituir las bombillas incandescentes por lámparas de bajo consumo, ahorran hasta un 80% de energía y duran 8 veces más. Las lámparas electrónicas duran más que las de bajo consumo convencionales y aguantan un mayor número de encendidos y apagados. Y en las zonas donde sea necesaria luz durante muchas horas, como las cocinas, es recomendable usar tubos fluorescentes. También ahorran energía los reguladores de intensidad luminosa de tipo electrónico (no de reostato).
    9- Temperatura. Los toldos, persianas y cortinas son sistemas eficaces para reducir el calentamiento de una vivienda. En verano hay que ventilar cuando el aire de la calle es más fresco (a primera hora de la mañana o durante la noche).
    10- Aire acondicionado. Hay que dejarse aconsejar por los profesionales y fijar una temperatura de refrigeración en 21 grados centígrados. Cuando se enciende el aire no hay que ajustarlo a una temperatura más baja de lo normal porque no enfriará la casa más rápido y el enfriamiento podría resultar excesivo (y el gasto innecesario).
     

                                                                                                                                      http://www.idae.es

    lunes, 3 de marzo de 2014

    NUEVOS MATERIALES ECOLÓGICOS

    Tabiques de fibra de cáñamo: Están formados por fibras unidas de cáñamo o madera, de colocación sencilla, ya que solo se requiere de fijaciones para el anclaje con la cobertura. Entre los fabricantes de este material tenemos a THERMI HANF, AISLECO S. L. y CANNABRIC.

     
    Paneles de corcho: El uso común del corcho es utilizarlo como tapón  de las botellas, pero actualmente es el material que se utiliza para las fachadas de edificios, sobre todo en el techo fabricado con la corteza exterior del alcornoque, pues mejora el aislamiento acústico. Para colocarlo solo requiere de  fijaciones para el anclaje con el  elemento estructural. Entre los fabricantes de este material tenemos a  LEIGES -  MELIOR y FIBRANATUR.

      
    Paneles y Azulejos de desechos: Se trata de paneles que pueden reemplazar a la madera a partir de los desechos del cultivo de sorgo y trigo. También existen azulejos hechos con cáscaras de coco. KIREI, empresa que produce materiales de construcción sostenibles, fabrica este tipo de elementos.

                                             

    Paneles y Azulejos a partir de plástico: Se han creado paneles y azulejos a partir de botellas de plástico (PET), que además pueden aislar el sonido. Utilizando este mismo material, se desarrolló un tabique reforzado con PET. Cada construcción realizada con este tipo de material podría permitir aprovechar unas 4 mil botellas de plástico.


    Pintura biodegradable: Una compañía mejoró una antigua fórmula para hacer pintura casera, mezclando proteína de leche, cal, arcilla y pigmentos minerales. La pintura resultante puede usarse en arte y en decoración de interiores, es biodegradable, durable y no tóxica.
    Los materiales recubiertos con pinturas naturales respira, lo cual favorece a la salubridad de los ambientes tanto interiores como exteriores, a la vez que se previene la aparición de grietas y por ende la pintura durará más. Además, evitan la formación de hongos y bacterias, lo que garantiza paredes más higiénicas y una duración mayor de la pintura en buen estado, manteniendo los colores más vivos. NATUREPAINT es uno de los fabricantes de este tipo de pintura.


    Hormigón prefabricado: Otra alternativa al hormigón prefabricado es el llamado HEMPCRETE, que consiste en una mezcla de cáñamo, cal y agua. Su poca densidad favorece la circulación del aire y la humedad. La empresa que lo fabrica también ofrece otros materiales a base del vegetal.

     
    Cemento de cenizas: Científicos mexicanos sustituyeron el cemento Portland por cenizas de bagazo de caña de azúcar para hacer más fuerte al concreto. El cemento que contenía desechos de caña resultó ser más resistente a la corrosión.

     
    Vidrio reciclado: Después de haber sido reutilizado y reciclado varias veces, el vidrio considerado inutilizable puede procesarse para ser usado como recubrimiento de muebles y paredes.

     
    Ladrillos de residuos: Un investigador universitario de México, creó ladrillos y tejas a partir de residuos de minería, conocidos como “jales”. Los ladrillos pueden durar 250 años, y permitirán aprovechar los más de 100 millones de toneladas de desechos mineros que se han producido en los últimos 450 años.

     
     
     

    jueves, 13 de febrero de 2014

    CABAÑA DE MATERIALES DE GUERRA

         Se trata de una cabaña que reutiliza materiales abandonados tras la guerra.
     
     
         El arquitecto (grupo Damith Premathilake) desarrolló este proyecto en el campamento del ejército Maduru Oya, donde se encuentra la escuela de formación de las fuerzas especiales del ejército de Sri Lanka. El campamento está rodeado de selva y se enfrenta a la orilla del lago de Maduru Oya; este lago y una cadena de montañas son el telón de fondo de la cabaña.
     
     
         Algunos contenedores quedaron abandonados después de la guerra y estaban apilados en el lugar sin ser aprovechados. Los containers y su gran espacio interior podrían proporcionar al arquitecto una excelente oportunidad para hacerlos parte del espacio creado.
     
     
     
       El boceto conceptual hecho por el arquitecto tomaba en cuenta todos los elementos naturales y artificiales ya existentes en el entorno y la idea era generar el espacio usando los recursos disponibles en el lugar, como maderas reutilizadas y durmientes de ferrocarril.


         Por otro lado, en el sitio no existían equipos especializados para emprender un proyecto muy complejo, por lo que se simplificó el diseño para respetar el medio ambiente, evitar la destrucción del terreno y bajar los costos de construcción. Dos contenedores son unidos para conformar el espacio interior total de la casa en base a tres recintos: una sala de estar/comedor principal, un área de baño y cocina, y un dormitorio.
     
     
         La sala de estar se abre en sus dos extremos al exterior; una de las aberturas marca el acceso principal y la otra se abre hacia una terraza orientada al lago. Sobre el contenedor, aparece una segunda terraza techada y completamente abierta, con vistas en 360 grados sobre el paisaje.
     



    Arquitectos: Damith Premathilake
    Ubicación: Maduru Oya, Sri Lanka
    Diseñador Asociado: Anil Arumpura
    Cliente: Liutenant Colonel Chandimal Peiris (SF Camp-Maduru Oya)
    Área: 65 m2
    Año Proyecto: 2010
    Fotografías: Logan MacDougall Pope
     

    miércoles, 5 de febrero de 2014

    VIVIENDA DE PAJA

           Un grupo de estudiantes japoneses de la Universidad de Waseda, Tokio, han diseñado y construido una innovadora casa de paja que produce su propio calor a través del compost agrícola.
     
     
           Durante los meses fríos, la paja seca se convierten en abono para la calefacción del interior, manejando los olores a través del método japonés "bokashi". El compost natural puede generar hasta 30 grados de calor durante un máximo de cuatro semanas.
     
     
           El proyecto, denominado “Una receta para vivir”, se encuentra en la ciudad costera de Taiki-cho, en Hokkaido. Fue diseñado por los estudiantes Masaki Ogasawara, Keisuke Tsukada y Erika Mikami, para seguir los ciclos naturales de la ciudad, que genera una gran cantidad de paja de desecho debido a la industria lechera.
     
     
           Durante los meses de verano, la paja se seca dentro de estantes transparentes que conforman muros en su suma. Estos estantes sirven como “paneles de protección térmica” frente a la humedad. En los meses de invierno, la paja se convierten en abono para producir una fuente de calor a través de la fermentación microbiana.
     

        
           Los muros revestidos de paja pueden ser cambiados un par de veces al año, proporcionando un sistema natural de calentamiento y enfriamiento que requiere de energía cero. “A Recipe To Live” fue el proyecto ganador del concurso LIXIL* International University Architectural Competition 2011.
     

    sábado, 1 de febrero de 2014

    PANELES ULTRALIVIANOS

           Un sistema constructivo de placas de poliestireno expandido permite resolver de forma integral la mampostería, estructura y aislamiento. 
     
     
           Un panel especial de poliestireno expandido (EPS) permite construir paredes, techos y entrepisos rápidamente. Se trata de un sistema constructivo ultraliviano que resuelve de forma integral la mampostería, estructura y aislamiento térmico. Una vez realizado el forjado, en poco tiempo, se puede levantar toda la tabiquería interior y exterior, sin necesidad de recurrir a equipos especiales. 
     
           La solución constructiva fue presentada días atrás bajo el nombre de Concrehaus (Grupo Estisol). El mismo sistema lo comercializa también la empresa Cassaforma. Tiempo atrás, la Fundación Madres de Plaza de Mayo utilizó estas mismas placas para levantar viviendas sociales.
     
     
            La eficiencia del sistema, de patente italiana, radica en el núcleo de EPS, que provee una alta aislación térmica. En ambas caras, las placas están revestidas por una malla de acero que le otorga resistencia y capacidad portante.

     
            “Es una tecnología muy difundida en todo el mundo, que permite alcanzar en forma sostenible y simultánea los altos rendimientos en la industria de la construcción”, destaca el ingeniero Eduardo González Fernández, gerente técnico de Concrehaus. Esto se logra a través de una combinación inteligente de materiales y soluciones: “paneles monolíticos estructurales formados por un núcleo de EPS y mallas de acero de alta resistencia que, junto con el hormigón proyectado, se transforman en una estructura contínua de gran capacidad portante y gran flexibilidad arquitectónica y constructiva”, detalla González Fernández.
     
           Desde Cassaforma explican que el sistema es integral: “reemplaza lo que en la construcción tradicional significa la ejecución de encadenados, estructuras de hormigón armado, sus encofrados y armaduras, mamposterías, dinteles, revoques gruesos, aislaciones horizontales y verticales, simplificando entonces la compleja interacción entre los gremios”, detallan. Y aclaran que esa firma ha desarrollado un módulo escalera con las mismas características que los paneles.


    Ventajas:
           De acuerdo a los análisis comparativos que aporta Concrehaus, sobre los sistemas tradicionales se puede lograr un ahorro de hasta un 18% de los costos directos de la obra gris. “Respecto del análisis constructivo se obtiene una mayor velocidad de ejecución, con una estructura resistente propia que puede funcionar también como cerramiento de edificios en altura, logrando asimismo una obra más limpia y ordenada. Esta solución optimiza los costos de mano de obra calificada y puede ser construida con mano de obra local y en cualquier zona del país”, aclara González Fernández. Desde el punto de vista estético, el sistema permite una gran versatilidad para todo tipo de obras y expresiones arquitectónicas de fachadas. Esta tecnología es compatible con cualquier revestimiento o terminación, ya que el revoque cementicio que se proyecta sobre la malla logra un sustrato similar a la obra tradicional. Para los especialistas, la clave del sistema es la correcta dosificación del revoque cementicio que se proyecta sobre la malla, más el curado posterior que la superficie requiere.

    Capacidad aislante:
           “Los paneles de EPS cumplen con los requerimientos térmicos y estructurales que puede plantear una vivienda de dos plantas en prácticamente todo el país”, explican desde el departamento técnico de Concrehaus. Y aclaran que solamente si se pretenden alcanzar los niveles más altos de exigencia de la normativa IRAM (el nivel) puede resultar necesario un espesor mínimo de 8 o 10 cm, dependiendo de la zona bioclimática que se trate. “En general, el criterio de elección del espesor adecuado al proyecto surge entonces de consideraciones arquitectónicas, de qué espesor se desea que se vea la pared o de la compatibilidad con las carpinterías”, explican.

    Equipos necesarios:
           Además de las herramientas usuales en cualquier obra, la construcción con paneles livianos requiera de una pistola de aire caliente para generar las canaletas para las cañerías. También, por supuesto, una máquina para hacer la proyección a presión del concreto, es decir, un compresor de aire desde 4 HP para una revocadora manual, que es una herramienta muy simple y versátil. O bien una bomba de proyección continua para obras donde el volumen se justifique.

    Instalaciones:
           Solamente en el caso de tener que pasar tuberías rígidas es necesario cortar la malla que cubre el EPS. Luego se reconstituye su continuidad con una malla plana, que se ata según especifica el manual de ejecución. Mientras que las cañerías flexibles, como las de electricidad o polietileno reticulado, simplemente se deslizan por detrás de la malla hasta ubicarlas en la posición deseada.

    Cómo se cotiza la obra :
           Las empresas realizan una estimación de superficies y calculan el precio de los paneles necesarios para la ejecución de un proyecto en base a los planos. También se asesora a los profesionales sobre la factibilidad técnica o alternativas de uso que presenta esta tecnología. “No ejecutamos los trabajos de construcción, por lo que no puede brindar más que los cómputos y costeos de paneles y materiales asociados al uso de la tecnología y una estimación de la mano de obra directa necesaria para la ejecución”, aclaran desde Concrehaus.