viernes, 20 de marzo de 2015
miércoles, 18 de marzo de 2015
TECNICA
Claves para lograr buena adherencia de los morteros
La correcta dosificación y aplicación de las mezclas es fundamental para lograr que una pared trabaje como un sistema. Nuevo aditivo líquido que reemplaza a la cal.
La función principal de un mortero es proveer adherencia entre los mampuestos unificando la pared como un sistema. Esta pasta otorga resistencia a la pared y la sella contra la penetración de humedad. Por eso, la adherencia es la propiedad más importante de los morteros que se utilizan tanto para la colocación de mampuestos como para revoques. Otra característica fundamental de estas mezclas está relacionada con la trabajabilidad y su capacidad de retención de agua.
Según los especialistas, la fuerza y la capacidad de adherencia dependen de muchas variables: “Lo fundamental es que haya un completo e íntimo contacto entre el mortero y el mampuesto”, explican desde la fabricante de cal Cefas.
De todos los componentes que intervienen en la preparación de los morteros, la cal es la encargada de aportar trabajabilidad a la mezcla, gracias a su capacidad de retención de agua. “La habilidad del mortero para mantener su plasticidad en contacto con materiales absorbentes como los ladrillos le permite al albañil alinear y nivelar los mampuestos sin romper la adherencia”, destacan los especialistas. Por lo tanto, un mortero debe asegurar una alta retención de agua para impedir que los mampuestos absorban demasiado líquido, manteniendo la humedad para un apropiado curado. Un mezcla con cal de buena calidad podrá retener la humedad por más tiempo, lo cual permite que finalice el ciclo de fraguado de la mezcla.
Al levantar una pared, es fundamental que no quede agua en la superficie para que la nueva hilada entre en contacto íntimo con el mortero. Además, los morteros con cal son más impermeables porque poseen la capacidad de deformarse plásticamente, lo que les permite absorber la contracción generada por la retracción hidráulica del cemento, reduciendo las microfisuras que luego dan origen a las filtraciones de agua.
Un nuevo aditivo plastificante concentrado es capaz de reemplazar a la cal en una mezcla para revoques y contrapisos. La principal ventaja de este líquido es su gran rendimiento: un litro de Stopkal (Megaflex) equivale a unas 40 bolsas de cal tradicional de 20 kilos. Esto representa una ventaja importante respecto de la optimización de los espacios para acopio.
Al quitar el óxido de calcio de la mezcla, el mortero ya no resulta agresivo para los elementos metálicos. Se puede utilizar sin problemas en un contrapiso armado ganando trabajabilidad en la mezcla. Además, el aditivo actúa como un incorporador de aire en la mezcla.
De esa forma se combinan trabajabilidad y resistencia, ya que el mortero pasa a ser un concreto (cemento y arena). Además, como la cal no aporta volumen al mortero, su eliminación no implica un incremento en los otros componentes. En cuanto a la dosificación, la referencia es el contenido de cemento de la mezcla. Así, por cada bolsa de 50 kilos corresponderán unos 100 ml de producto. El costo de Stopkal ronda los 500 pesos por litro.
Fuente: http://arq.clarin.com/construccion
ACTUALIDAD EN OBRA
Cómo lograr la mejor orientación para un edificio
Pautas sobre implantación, asoleamiento y protección solar de los edificios y los aventanamientos. Cómo obtener los datos de altura y acimut.
Trataremos de desarrollar los puntos a tener en cuenta para implantar un edificio. Esto implica varias cosas: conocer la topografía del sitio, saber dónde hay forestación preexistente, saber ubicar el edificio con respecto al norte y aprender a utilizar unacarta solar.
Si deseamos desentendernos de esto, en casi todas las facultades de arquitectura públicas del país hay un “heliodón” (un dispositivo que permite simular la ruta aparente del sol en cualquier época del año y analizar el asoleamiento y las sombras sobre maquetas) para verificar la disposición más adecuada de los volúmenes respecto al entorno y la orientación. Si no deseamos contratar ese servicio podemos utilizarprogramas como Sketch Up de Google para montar rápidamente una maqueta virtual y verificar asoleamiento y protecciones solares en cualquier lugar del mundo, hora a hora.
Asoleamiento
En este tema, lo mínimo que debemos conocer es que los rayos del sol no caen a 45° como lo denuncian las sombras que dibujamos en plantas de techos o vistas. Desde la tierra, vemos al sol recorrer la bóveda celeste, cambiando a cada instante su posición.
¿Cómo podemos encontrar la posición exacta del sol en cada hora y día del año? Con una carta solar y conociendo la latitud del lugar a estudiar.
Estos datos nos permiten realizar la gráfica y obtener dos ángulos que nos dirán dónde está el sol a cada momento del año y del día. Estos ángulos se llaman acimut y altitud. El acimut nos da el ángulo que hay sobre el plano terrestre desde el norte hacia el este u oeste para determinada hora.
La altura nos da el ángulo en el que inciden los rayos solares sobre la tierra yva del horizonte hacia arriba. El punto más alto el cenit, que está a 90°. Fuera de la atmósfera, la intensidad de la radiación solar es constante: la variación se produce por los distintos ángulos del sol con respecto a nuestro sitio. También influyen la contaminación atmosférica, la nubosidad y la humedad, entre otros factores.
Pero, si tuviéramos un cielo muy transparente, la potencia del sol variaría sólo por el espesor de la atmósfera que debe atravesar. Así, la intensidad resulta cercana a cero en el amanecer y en el ocaso, y máxima al mediodía.
Con esta información podemos saber qué distancia debe haber entre edificios vecinos para evitar sombras o, si el clima es muy cálido, proponer un sobretecho. Este ángulo nos permite definir hasta qué profundidad podrá ingresar el sol en invierno. Desde ya, la orientación más manejable mediante el diseño es la norte, con una variación de 45° hacia el oeste y el este. Este tipo de disposición la podemos encontrar en ejemplos históricoscomo la Casa Jacobs de Frank Lloyd Wrigth, o la Casa Curutchet de Le Corbusier, en La Plata.
Protección solar
Una vez resuelta la relación entre el edificio y su entorno, tendremos que pensar en el diseño y protección de las superficies vidriadas, debido al efecto invernadero que produce el vidrio. Los cristales dejan pasar la luz visible, pero cuando ésta toca una superficie sólida en el interior del ambiente, la calienta. Al calentarla, emite radiación infrarroja (invisible al ojo humano) y, como el vidrio es opaco, a esa frecuencia de onda no lo deja salir.
La acumulación de radiación infrarroja en el interior hace que el ambiente se caliente.Si estamos al sur de la latitud 40°, ese efecto resulta beneficioso, pero más al norte no, al punto que puede hacer colapsar los equipos de aire acondicionado, el presupuesto de los usuarios o todo el sistema interconectado nacional. Algo muy pequeño tiene un gran efecto si se repite en miles de ventanas.
Existen infinidad de estrategias para proteger las ventanas y vidriados. Algunas de una gran expresividad formal, como los “brise soleil” de Le Corbusier, o completamente “invisibles” como las “dobles fachadas” vidriadas de todos los nuevos edificios y rascacielos que se están construyendo en la actualidad. Este sistema se desarrolló a partir de una innovación que se atribuye a Norman Foster en el Commerzbank de Frankfurt y a otros edificios de Richard Rogers.
El concepto es simple: se construye una primer fachada sin mayor compromiso estructural o climática, apoyada sobre vigas y losas. Se deja un espacio continuo de planta baja a terraza de 0,60 a 1 metro de ancho donde se ocultan los parasoles, y se cierra exteriormente con un muro cortina vidriado. Si esta cámara se calienta, el calor sube por efecto chimenea. En invierno se cierra la salida superior para mantener la cámara caliente y en verano se abre para que esté ventilada.
*Director del Laboratorio en Arquitectura y Hábitat Sustentable de la Universidad Nacional de La Plata. Investigador Independiente en CONICET.
Fuente: http://arq.clarin.com/construccion
ACTUALIDAD
Ganadores Obra del Año 2008 - 2014 ¿Quién ganará el #ODA15?
Este martes 3 de marzo comienzan las votaciones para la séptima versión de los Premios ODA, instancia que busca celebrar a las mejores obras construidas en los países de habla hispana y que han sido publicadas en el transcurso de un año en nuestra red de ArchDaily en Español: Plataforma Arquitectura, ArchDaily México y ArchDaily Colombia.
Para preparar la pista hemos desarrollado un archivo dedicado a todos esos proyectos que, en los seis años de trayectoria del premio, se han impuesto sobre otras obras destacadas. En la muestra participan proyectos de gran envergadura como también de pequeña escala, provenientes desde el desierto mexicano hasta el extremo antártico de Chile y Argentina, pasando por la nutrida producción arquitectónica de España.
Exentos de una curatoría especializada, son nuestros lectores y usuarios de habla hispana, quienes año a año premian a las obras que representan la mejor arquitectura de España y Latinoamérica. Entre los favoritos podemos notar cierta tendencia a las obras relacionadas con la Arquitectura Pública y Cultural en los primeros lugares, mientras que en los segundos y terceros lugares domina la tipología de Vivienda Unifamiliar. De los 18 premios entregados cada año desde el 2008, Chile se ha llevado cinco galardones y Mexico cuatro, ambos adjudicándose dos primeros lugares. La ciudad de Medellín, por su parte, no se queda atrás llevándose tres premios pertenecientes a Colombia, entre ellos un primer lugar.
Cada año los premios, ODA han revelado las tendencias existentes en la arquitectura hispanoamericana. ¿Quién ganará este año? Revisa a continuación las 18 obras ganadoras y nomina tus obras favoritas para el ODA15.
Más info en: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/762817/archivo-ganadores-oda-2008-2014
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl
BIENESTAR Y TURISMO
Destinos y costos para las vacaciones de invierno
El comparador de precios de hoteles del mundo, trivago Argentina www.trivago.com.ar, presenta los destinos nacionales e internacionales más buscados para la temporada de invierno y sus respectivos precios hoteleros promedio.
Los datos corresponden al período de julio y agosto de 2014 y se extraen de las plataformas de trivago, basándose en el número de búsquedas que los usuarios realizan en el metabuscador y en el costo por noche en una habitación doble estándar.
Top 10 destinos nacionales más buscados y costos hoteleros promedio
· La Ciudad de Buenos Aires es el destino nacional más buscado con un 14,5%, seguido por Salta Capital y Puerto Iguazú. San Carlos de Bariloche presenta una diferencia mínima con respecto a los segundos puestos con un 12% de búsquedas.
· Mendoza Capital se ubica en la mitad del listado con un 7,5%.
· San Carlos de Bariloche y San Miguel de Tucumán son los destinos nacionales más baratos y caros de la temporada de invierno con un promedio hotelero de AR$ 2.393 y AR$ 751 respectivamente.
· Salta Capital se encuentra en la mitad del listado con AR$ 962.
Las 10 ciudades pueden dividirse en 3 rangos de costos promedio:
1. Menos de AR$ 1.000
2. Entre AR$ 1.000 y AR$ 1.500
3. Más de AR$ 1.500
· El precio promedio general de alojamiento de los destinos nacionales más buscadas es de AR$ 1.198.
Top 10 destinos internacionales más buscados y costos hoteleros promedio
· Nueva York es el destino internacional más buscado con un 6%, seguido de cerca por Foz do Iguaçu, Londres y Roma. Miami Beach presenta una diferencia mínima con respecto a los segundos puestos con un 4% de búsquedas.
· Nueva York y Foz do Iguaçu son los destinos internacionales más baratos y caros de la temporada de invierno con un promedio hotelero de AR$ 2.568 y AR$ 831 respectivamente.
· Rio de Janeiro se encuentra en la mitad del listado con AR$ 1.889.
Las 10 ciudades pueden dividirse en 3 rangos de costos promedio:
1. Menos de AR$ 1.000
2. Entre AR$ 1.000 y AR$ 2.000
Más de AR$ 2.000
· El precio promedio general de alojamiento de los destinos internacionales más buscadas es de AR$ 1.707.
Fuente: http://puntobiz.com.ar
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