Las paredes y la radiación
Transcript of 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
CL
IMA
TIZ
AC
IÓN
Y A
CÚ
ST
ICA
–P
RO
F.
Mag
aly
Cab
a
EL CLIMA DEL LAS PAREDES
Walewska Espinal -
Fabiolina Taveras -
Rocio Mera -
Paulette Rodriguez -
Vera L. Montes de Oca -
Maria Dominguez -
“Los médicos tapan sus
errores con tierra, los
abogados con papeles y
los arquitectos aconsejan
poner plantas”
Frank Lloyd Wright
CL
IMA
TIZ
AC
IÓN
Y A
CÚ
ST
ICA
–P
RO
F.
Mag
aly
Cab
a
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
“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,
determinan cómo
nos sentimos
estando afuera o
adentro”
Paul Clemence
EL CLIMA DEL LAS PAREDES
“La
arquitectura
sólo se
considera
completa con
la
intervención
del ser
humano que
la
experimenta”
Tadao Ando
INTRODUCCIÓN
Barrera al paso del Calor
Acumulan energía térmica
CONDICIONES DE
HABITABILIDAD
Frank Lloyd Wright
INTERIOR
EXTERIOR
EL
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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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2. PAREDES
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
Permeabilidad
LAS PAREDES
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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
LAS PAREDES
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Los efectos
que entran
AL PENSAR EN SU
CONSTRUCCIÓN DEBE
CONTEMPLARSE EN
DOS SENTIDOS:
Los efectos
que salen
Acabado
Porosidad
Textura
Color
LAS PAREDES
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MATERIALES
Madera
Muros
de
Ladrill
o
Vidrio
Constanza,
RD
Concret
oPiedra
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Metal
Azotea Verde, Madrid, España.
Jardín
VerticalReciclados
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
“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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3. 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.
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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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.
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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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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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
Paredes y radiación
Térmica / Lumínica
Las paredes son obstaculos a la
radiación en general y barreras a
la luz.
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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
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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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
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
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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* 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.
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.”
Las Paredes y el calor
La inercia en las Paredes
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Definición: La inercia térmica mide
la dificultad con la que un cuerpo
cambia su temperatura al estar en
contacto con otros cuerpos o ser
calentado. La inercia térmica
depende de la cantidad de masa 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.
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.
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).
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.
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.
Las Paredes y el calor
Mitigación del calor
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La vegetación colocada en elementos verticales absorbe la radiación solar y sombrea los
cerramientos. Al mismo tiempo refresca el aire que circunda la envolvente, mediante la
transpiración del vapor de agua.
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.
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.
Las Paredes y el calor
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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.
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
EL C
LIM
A D
E L
AS
PA
RED
ES
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.
“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
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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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.
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 IntensidadAmplitud
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.
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.
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 espumado
Cada 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.
“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
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”
ARQUITECTURA SIN PAREDES
Cerramiento
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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.
ARQUITECTURA SIN
PAREDES
Acondicionamiento Artificial
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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.
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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
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