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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“Los médicos tapan sus

errores con tierra, los

abogados con papeles y

los arquitectos aconsejan

poner plantas”

Frank Lloyd Wright

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ST

ICA

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Mag

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Cab

a

EL CLIMA DEL LAS PAREDES

Walewska Espinal -

Fabiolina Taveras -

Rocio Mera -

Paulette Rodriguez -

Vera L. Montes de Oca -

Maria Dominguez -

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“Los médicos tapan sus

errores con tierra, los

abogados con papeles y

los arquitectos aconsejan

poner plantas”

Frank Lloyd Wright

CL

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TIZ

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IÓN

Y A

ST

ICA

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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

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,

determinan cómo

nos sentimos

estando afuera o

adentro”

Paul Clemence

EL CLIMA DEL LAS PAREDES

Page 4: Las paredes y la radiación

“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

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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

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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

Permeabilidad

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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

Page 8: Las paredes y la radiación

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

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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.

Jardín

VerticalReciclados

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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

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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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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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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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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

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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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* 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.

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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

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.

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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).

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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 y sombrea los

cerramientos. Al mismo tiempo refresca el aire que circunda la envolvente, mediante la

transpiración del vapor de agua.

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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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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

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.

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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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 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.

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.

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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.

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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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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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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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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

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