Las paredes y la radiación

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“Los médicos tapan sus errores con tierra, los abogados con papeles y los arquitectos aconsejan poner plantas” Frank Lloyd Wright CLIMATIZACIÓN Y ACÚSTICA PROF. Magaly Caba EL CLIMA DEL LAS PAREDES Walewska Espinal - Fabiolina Taveras - Rocio Mera - Paulette Rodriguez - Vera L. Montes de Oca - Maria Dominguez -

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Page 1: Las paredes y la radiación

“Los médicos tapan sus

errores con tierra, los

abogados con papeles y

los arquitectos aconsejan

poner plantas”

Frank Lloyd Wright

CLIM

ATIZ

ACIÓ

N Y

ACÚS

TIC

A –

PR

OF. M

aga

ly

Ca

ba

EL CLIMA DEL LAS PAREDES

Walewska Espinal -

Fabiolina Taveras -

Rocio Mera -

Paulette Rodriguez -

Vera L. Montes de Oca -

Maria Dominguez -

Page 2: Las paredes y la radiación

“Los médicos tapan sus

errores con tierra, los

abogados con papeles y

los arquitectos aconsejan

poner plantas”

Frank Lloyd Wright

CLIM

ATIZ

ACIÓ

N Y

ACÚS

TIC

A –

PR

OF. M

aga

ly

Ca

ba

EL CLIMA DEL LAS PAREDES

Introducción 1

Paredes 2

Radiación 3

Paredes y Radiación 4

Las Paredes y el Calor 5

Las Paredes y el Sonido 6

Arquitectura sin Paredes 7

Conclusiones 8

Bibliografía .

CONTENIDO

Page 3: Las paredes y la radiación

“Las paredes

de los

edificios son

muy

parecidas a la

piel de

nuestro

cuerpo; esas

capas son un

elemento

importante

que en última

instancia

definen

nuestra

relación con

los lugares

que

habitamos, de

terminan

cómo nos

sentimos

estando

afuera o

adentro”

Paul

Clemence

EL CLIMA DEL LAS PAREDES

Page 4: Las paredes y la radiación

“La

arquitectur

a sólo se

considera

completa

con la

intervenció

n del ser

humano que

la

experiment

a”

Tadao Ando

INTRODUCCIÓN

Barrera al paso del

Calor

Acumulan energía

térmica

CONDICIONES

DE

HABITABILIDAD

Frank Lloyd Wright

INTERIOR

EXTERIOR

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Page 5: Las paredes y la radiación

“Elegir un sitio

donde sentarse a

descansar en el

campo, es un acto

más arquitectónico

que construir un

gran edificio. . .”

Serra, R.

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2. PAREDES

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LAS PAREDES

Materiales

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Elementos verticales,

que aseguran el cerrado

del edificio y pueden

estar formadas por

materiales

de albañilería o de

paneles aplicados a un

armazón.http://arte-y-arquitectura.glosario.net

Construcción perpendicular al

suelo y de superficie continua

que sirve para dividir un

espacio, sostener un techo o

proteger algo.

Textura

Color

Permeabilid

ad

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LAS PAREDES

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ES

Envolvente

Delimitación

del espacio

José Mario MartíneZ

Universidad de Palermo

Monte de Santa Tecla (Pontevedra)

http://lauramoralesmateo.blogspot.com/

Protección

del medio

externo

FUNCIÓN

Barrera

Caja de Muros

Parte Estética de la Obra

Admirable a la Vista

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LAS PAREDES

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ES

Los efectos

que entran

AL PENSAR EN SU

CONSTRUCCIÓN DEBE

CONTEMPLARSE EN

DOS SENTIDOS:

Los efectos

que salen

Acabado

Porosidad

Textura

Color

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LAS PAREDES

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MATERIALES

Madera

Muros

de

Ladrill

o

Vidrio

Constanza,

RD

Concret

oPiedra

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LAS PAREDES

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Metal

Azotea Verde, Madrid, España.

Jardí

n

Vertic

al

Reciclados

Page 11: Las paredes y la radiación

Paredes y

Salud

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El aire interior de los edificios

puede tener entre 2 y 5 veces

más contaminantes que el

exterior.

Las consecuencias de un aire

contaminado dentro de los

edificios puede ser tanto o más

graves que las del aire de la

calle.

TEMPERATURA

HUMEDAD

LUZ SOLARImprescindible para la obtención de

Vitamina D

Tomando en cuenta que pasamos la mayor parte

de horas de sol dentro de los edificios, es

necesario que la luz esté muy presente

Page 12: Las paredes y la radiación

“Elegir un sitio

donde sentarse a

descansar en el

campo, es un acto

más arquitectónico

que construir un

gran edificio. . .”

Serra, R.

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ES

3. RADIACIÓN

Page 13: Las paredes y la radiación

Radiación

Que es?

El fenómeno de la radiación consiste en la propagación de

energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas

subatómicas a través del vacío o de un medio material.

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Símbolo que indica la presencia de radiación.

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Radiación

Que es?

La radiación propagada en rayos UV, rayos gamma, rayos X,

etc. se llama radiación electromagnética.

La radiación corpuscular es la radiación transmitida en forma

de partículas subatómicas (partículas , neutrones, etc.) que se

mueven a gran velocidad en un medio o el vacío, con

apreciable transporte de energía.

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Page 15: Las paredes y la radiación

Radiación

Que es?

Si la radiación transporta energía suficiente

como para provocar ionización en el medio

que atraviesa, se dice que es una radiación

ionizante. En caso contrario se habla de

radiación no ionizante.

Son radiaciones ionizantes los rayos X, rayos

γ, y parte del espectro de la radiación UV

entre otros.

Radiaciones como los rayos UV y las ondas de

radio, TV o de telefonía móvil, son algunos

ejemplos de radiaciones no ionizantes.

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Representación sencilla del poder

de penetración de los distintos

tipos de radiación ionizante. Una

partícula alfa no penetra una

lámina de papel, una beta no

penetra una lámina de metal y un

fotón penetra incluso grandes

espesores de metal u hormigón. El

fotón es la partícula portadora de

todas las formas de radiación

electromagnética.

Page 16: Las paredes y la radiación

Radiación

Radiación térmica

Cuando un cuerpo está más caliente que su

entorno pierde calor hasta que su temperatura

se equilibra con la de su entorno, este proceso

de pérdida de calor se puede producir por tres

tipos de procesos: conducción, convección y

radiación térmica.

La emisión de radiación puede ser el proceso

dominante para cuerpos relativamente

aislados del entorno o para muy altas

temperaturas. Así un cuerpo muy caliente como

norma general emitirá gran cantidad de ondas

electromagnéticas.

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Page 17: Las paredes y la radiación

Radiación

Radiación Solar

Radiación solar es el conjunto de radiaciones

electromagnéticas emitidas por el Sol.

El Sol es una estrella que se encuentra a una

temperatura media de 6000 K (kelvin) en cuyo

interior tienen lugar una serie de reacciones

que producen una pérdida de masa que se

transforma en energía. Esta energía liberada

del Sol se transmite al exterior mediante la

radiación solar.

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Page 18: Las paredes y la radiación

Radiación

Radiación Solar

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“Elegir un sitio

donde sentarse a

descansar en el

campo, es un acto

más arquitectónico

que construir un

gran edificio. . .”

Serra, R.

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4. PAREDES Y RADIACIÓN

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Paredes y

radiación

Térmica /

Lumínica

Las paredes son obstaculos

a la radiación en general y

barreras a la luz.

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Page 21: Las paredes y la radiación

Paredes y

radiación

Térmica /

Lumínica

Los exteriores de los

edificios reciben radiación

solar incidennte

-directa

-difusa

-reflejada

Según el acabado

superficial una parte es

reflejada y otra absorbida

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No existe penetración directa de

radiación a través de las paredes

Page 22: Las paredes y la radiación

Paredes y

radiación

Térmica /

Lumínica

La parte absorbida se

transforma en energía térmica que

calienta la pared y se transmite

parte del calor al interior.

Aunque la pared se comporte como

barrera casi total a la radiación,

no lo es respecto a la energía

térmica.

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Page 23: Las paredes y la radiación

Paredes y

radiación

Térmica /

Lumínica

En cimas secos, en las noches ya

que reciben poca radiación

solar, las superficies llegan a

enfriarse muy por debajo de

las temperaturas del aire.

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Cuando el entorno esta

muy frío, esta se

enfría de forma

notable

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Paredes y

radiacion

Térmica /

Lumínica

En procesos radiantes, las

paredes se convierten en

almacenes energéticos del

proceso.

Inciden en las condiciones

ambientales interiores.

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“Elegir un sitio

donde sentarse a

descansar en el

campo, es un acto

más arquitectónico

que construir un

gran edificio. . .”

Serra, R.

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5. PAREDES Y CALOR

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Las Paredes y el

calor

Efectos

La radiación hacia los muros, provoca un cambio de estado

térmico y aparición de la transmisión de calor entre el aire

interior y el exterior.

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ES

* Las paredes están expuestas a altos

niveles de radiación solar, con mayor

influencia en el caso de edificaciones de

gran altura.

* Las fachadas este y oeste pueden tener

ganancias de calor de hasta 3000

w/m2/día.

* Parte de la ganancia de calor es

absorbida por los componentes opacos y

re irradiada a los ambientes interiores.

Page 27: Las paredes y la radiación

Las Paredes y el

calor

Transmisión del calor aire-aire

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Existe la teoría uniforme e

infinita de que “el calor pasa

de uno a otro ambiente en

sentido perpendicular al

cerramiento y en forma de un

flujo constante de energía,

que corresponde con

condiciones estables del aire

interior y exterior”.

“Pero la realidad es muy distinta, ya que las

paredes no son infinitas y presentan

accidentes, aberturas y otras

irregularidades que alteran los flujos de

calor, y las temperaturas del interior y

exterior cambian constantemente.”

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Las Paredes y el

calor

La inercia en las Paredes

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Definición: La inercia térmica mide ladificultad con la que un cuerpo cambiasu temperatura al estar en contacto conotros cuerpos o ser calentado. La inerciatérmica depende de la cantidad demasa y de la capacidad calorífica.

“La inercia de la pared amortigua en el tiempo los efectos de los cambios en

la temperatura, dando lugar a flujos de energía mas regulares de lo que se

producían en un cerramiento sin inercia y reduciendo la oscilación de

temperaturas en la cara interior respecto a lo que actúa sobre la cara

exterior de la pared.”El efecto combinado del aislamiento

y capacidad de acumulación térmica

es lo que define la inercia térmica

de un elemento constructivo. La

capacidad de acumulación térmica de

una pared es una característica que

depende de su espesor, de su masa y

del calor específico del material, y

nos indica la capacidad de almacenar

el calor, manteniendo la

temperatura de la cara interna del

muro frente a variaciones de la

temperatura en la cara externa

debidas a la climatología.

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Las Paredes y el

calor

La inercia en las Paredes

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Si el aislamiento térmico es la capacidad de dejar pasar únicamente una parte

del calor que incide en una cara de un cerramiento, la Inercia Térmica es la

capacidad que tiene el mismo cerramiento de retrasar el paso de esta parte de

calor, produciendo el efecto de las antiguas paredes de piedra de gran espesor

que, aun siendo un pobre aislante térmico, su gran inercia térmica hacía que a

las horas de sol se conservara el fresco en su interior.

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Las Paredes y el

calor

Conceptos de la inercia

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Retraso o desfase: lapso de tiempo

transcurrido desde que la parte de calor

absorbida por la pared llega a la cara

interior (depende de la Inercia Térmica de

la pared).

Amortiguamiento o Impedancia térmica:

diferencia entre la energía que incide en la

cara expuesta (exterior) y la que llega a

la cara interior (depende de la K de la

pared).

Page 31: Las paredes y la radiación

Las Paredes y el

calor

Retraso o Desfase de la inercia

térmica de las paredes

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El desfase se aprecia claramente en los

procesos de calentamiento por radiación

solar: cuando la cara exterior del muro se

calienta, se inicia un proceso de calentamiento

progresivo por conducción hasta la cara

interior del muro, el tiempo que tarda la

onda térmica en atravesar el cerramiento se

denomina desfase de la onda térmica.Este

desfase depende de la conductividad térmica

del material, de su densidad, del espesor, de

su calor específico, y del tiempo. Debido a que

la transferencia de calor a través de puertas

y ventanas es prácticamente instantánea, debe

conseguirse en lo posible que el desfase se

produzca en los muros de cerramiento.

Page 32: Las paredes y la radiación

Las Paredes y el

calor

Amortiguamiento o impedancia

Termica

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Por otro lado, debe tenerse en cuenta que

las condiciones del exterior son cíclicas,

produciéndose cambios en la temperatura

externa y en los aportes de calor por

radiación. Esto provoca que parte del

calor acumulado por el muro sea

expulsado al exterior cuando baja la

temperatura. A este fenómeno se le

denomina atenuación de la onda térmica, y

depende de los mismos parámetros que el

desfase de la onda.

Page 33: Las paredes y la radiación

Las Paredes y el

calor

Mitigación del calor

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La vegetación colocada en elementos verticales absorbe la radiación solar ysombrea los cerramientos. Al mismo tiempo refresca el aire que circunda laenvolvente, mediante la transpiración del vapor de agua.

Page 34: Las paredes y la radiación

Las Paredes y el

calor

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Mitigación del calor

En algunos casos los elementos estructurales y/o volumétricos tales como

balcones, techos, galerías, atrios, corredores, pantallas y columnas pueden

concebirse para actuar adicionalmente como protectores solares, al

proyectar sombra sobre las fachadas.

Page 35: Las paredes y la radiación

Las Paredes y el

calor

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Mitigación del calor

Doble fachada, una exterior permeable al aire y que filtre el sol al cerramiento interior

de vidrio.

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Las Paredes y el

calor

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ES

Conclusiones

- Prioridad a la orientación

- Elementos de protección solar

- Horario de uso de la edificación

- Tipo de acondicionamiento que se desea

- materiales constructivos.

- La construcción pesada es favorable

como amortiguadora de las variaciones

climáticas exteriores en todo tipo de

clima, excepto en los cálidos - húmedos.

- Se aconseja que los edificios dispongan

de elementos constructivos pesados.

Page 37: Las paredes y la radiación

Proteja las paredes con elementos de paisajismo

Proteja las

paredes exteriores

de la radiación

solar destacando

elementos

estructurales y/o

volumétricos

Utilice acabados finales de paredes de alta reflectancia

Racionalice el uso de fachadas de vidrio (curtain

wall) sobre todo en las

orientaciones este-oeste

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Utilice la doble fachada

de vidrio ventilada para

disminuir las ganancias de

calor y exigir menos

energía del sistema de

aire acondicionado

Varíe el ángulo de inclinación de las fachadas de vidrio

(curtain wall) para reducir la irradiación admitida de

calor

Utilice fachadas

permeables para

estimular la

ventilación natural

Promueva

entradas de

luz natural a

través

de las

fachadas

Utilice materiales

aislantes y/o

barreras aislantes

en paredes opacas

expuestas al sol

Utilice elementos

permeables en

fachadas para

disminuir las cargas

de enfriamiento

Los tonos y

materiales oscuros

absorben mayor

cantidad de calor, por

lo cual el

revestimiento exterior

de las paredes debe

ser de una alta

reflectancia.

Page 38: Las paredes y la radiación

“Elegir un sitio

donde sentarse a

descansar en el

campo, es un acto

más arquitectónico

que construir un

gran edificio. . .”

Serra, R.

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6. PAREDES Y SONIDO

Page 39: Las paredes y la radiación

Paredes y

Sonido

- LAS PAREDES: [función de cerramiento o separación], desempeñan un papel

fundamental en el control de la entrada y salida de los sonidos, los cuales

pueden ser procedentes del interior o el exterior -

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ES

El sonido es una onda que transmite

energía mecánica a través de un medio

material como un gas, un líquido o un

objeto sólido.

Cuando una onda de sonido incide sobre

una superficie se da un efecto. En

cualquier medio por el que el sonido se

propague, se dan la reflexión y la

absorción y como fruto de ellas se dan

los efectos del eco y la reverberación.

Page 40: Las paredes y la radiación

Mayor Frecuencia

=

Mayor Altura de

Sonido

Oscilaciones en un

segundo

Oscilaciones en un

segundo

Sonido

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Intensidad: [Fuerte,Debil,Suave]

La intensidad de un sonido depende de la

magnitud de las vibraciones del cuerpo que

las produce, y cuando hablamos de

magnitud de la vibración, nos referimos a

su amplitud.

Tono: [Agudo, Medio, Grave]

La altura de un sonido depende del número

de oscilaciones por segundo (frecuencia)

del cuerpo en vibración. A medida que

aumenta la vibración de un cuerpo, mayor

es la frecuencia.

Mayor

Amplitud

=

Mayor

Intensidad

Amplitu

d

Paredes y

Sonido

Timbre: [Fuente emisora del sonido]

Es la cualidad del sonido que permite

distinguir sonidos procedentes de

diferentes instrumentos, aun cuando

posean igual tono e intensidad.

Duración: [largo, Corto]

La duración corresponde al tiempo que

duran las vibraciones que producen un

sonido. Éste parámetro está

relacionado con el ritmo.

Los sonidos son diferentes unos de otros. Las cualidades que caracterizan el

sonido son su intensidad, su tono, su timbre y su duración.

Page 41: Las paredes y la radiación

Reflexión y

Absorción

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Paredes y

Sonido

Las ondas sonoras se reflejan en las

paredes duras y lisas, provocando un

rebote. Pero estas no siempre se reflejan,

en las superficies blandas estas se

absorben. El eco es la repetición de un

sonido causada por su reflexión, y

dependerá de la distancia desde el lugar

de origen del sonido y la superficie en que

se reflejará.El sonido una vez generado se refleja

sucesivas veces en las paredes, dando

lugar a una prolongación por algunos

instantes del sonido original. Este

fenómeno se denomina reverberación y

empeora las condiciones acústicas de una

sala, puesto que hace que los sonidos

anteriores se entremezclen con los

posteriores. Su eliminación se logra

recubriendo las paredes de materiales

característicos, que absorben las ondas

sonoras e impiden la reflexión.

Reflexión se refiere al fenómeno

por el cual una onda se refleja

(rebota al medio del cual

proviene).Absorción es un fenómeno que afecta

a la propagación del sonido. (captando

este).

Eco es un fenómeno acústico

producido cuando una onda se

refleja y regresa hacia su emisor.

Reverberación es un fenómeno

producido por la reflexión que

consiste en una ligera

permanencia del sonido una vez

que la fuente original ha dejado

de emitirlo.

Page 42: Las paredes y la radiación

Materiales Característico

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Paredes y

Sonido

Todo material tiene un porcentaje de absorción, pero varían dependiendo de sus cualidades,

algunos muros dejaran pasar poco sonido o mucho dependiendo de que material este echo o

recubierto el muro.

Cuanto más lisas y duras son las paredes, más reflexivas serán.

Cuanto más porosas sean, mejor será la absorción.

Materiales de Recubrimiento

reflexivos-pintura

-papel

-madera

-piedra (marmol,ladrillo,entre

otras)

-cerámicas (azulejos, porcelana,

entre otros)

-acero

-laminas de vinilo

Materiales de Recubrimiento

absorbentes-placas o paneles fonoabsorbentes

-laminas de vinilo (alta densidad)

-corcho

-espuma

-poliuretano esmaltado

-fibra de vidrio

-tela de poliéster

-pintura elastizante

-plancha de caucho espumadoCada material tiene propiedades físicas y

compositivas diferentes. Cada uno tiene su

forma de ensamblaje o aplicación con

una serie de especificaciones, según las

funciones a realizar.

Page 43: Las paredes y la radiación

“Elegir un sitio

donde sentarse a

descansar en el

campo, es un acto

más arquitectónico

que construir un

gran edificio. . .”

Serra, R.

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7. ARQUITECTURA SIN PAREDES

Page 44: Las paredes y la radiación

ARQUITECTURA SIN

PAREDES

Iluminación

artificial

La estética geométrica

del vidrio, su pureza y

frialdad, es un factor que

conduce al arquitecto y

al promotor a desear

este tipo de arquitectura.

Sumado esto a la

pretensión de la

comunicación del interior

con el exterior.

En estos predominan

condiciones lumínicas

deficientes agravado por

el uso de vidrios

especiales que rechazan y

filtran la radiación, pero

que en realidad pierden

más luz que calor.

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“Paradigma

de la

Modernidad”

Page 45: Las paredes y la radiación

ARQUITECTURA SIN

PAREDES

Cerramiento

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ES

La arquitectura sin paredes favorece el contacto visual,

sin embargo emplea parámetros fijos que no se pueden

abrir para ventilar, ni sacar la mano, ni sacar la cabeza.

Es decir, no permite a los usuarios alcanzar a nivel físico

el tentador exterior que les muestra.

Page 46: Las paredes y la radiación

ARQUITECTURA SIN

PAREDES

Acondicionamiento

Artificial

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ES

Los cerramientos de vidrio no tienen

inercia y cualquier variación del contenido

de energía térmica en el interior se

traduce a marcadas oscilaciones de

temperatura. Todo esto unido a los

aportes desiguales de radiación que el

vidrio no llega a filtrar suficientemente.

Page 47: Las paredes y la radiación

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ES

Recordar que las paredes no sólo son

imagen o soporte estructural sino que

ellas actúan sobre el ambiente interior

de los edificios. Recordar las sabias

proporciones entre macizo y hueco que en

el pasado fueron capaces de adaptarse

sutilmente a las variaciones climáticas.

CONCLUSIÓN

Page 48: Las paredes y la radiación

Serra, Rafael (1999): “Arquitectura y Climas”.

Editorial Gustavo- Gili. Barcelona, España.

Tertulien, Alexandra (1996): Poyecto de Grado

“Arquitectura- para un desarrollo sostenible”.

Universidad Iberoamericana. Sto.Dgo., RD.

Edwards, Brian (2009): “Guía básica de la

Sostenibilidad”.- Editorial Gustavo Gili. Barcelona,

España.

http://www.decorarparedes.com-

http://www.createandshare.es –

http://tiaint.blogspot.com –

http://www.arquba.com-

Climablock-

Ytong.es-

www.fau.ucv.ve-

“Elegir un sitio

donde sentarse a

descansar en el

campo, es un acto

más arquitectónico

que construir un

gran edificio. . .”

Serra, R.

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BIBLIOGRAFÍA