33 claves y sus consideraciones

Elementos Constructivos

Elementos Constructivos
  1. Entre las actividades que más influencian en la reducción de residuos en la construcción de viviendas están:
    • Una correcta revisión previa de los planos de construcción.
    • Supervisión oportuna de los trabajadores, quienes deben ser muy bien capacitados.
    • Cuantificación adecuada de los materiales de construcción.
    • Minimización de cambios de diseño.
    • Modulación consecuente con el formato y sus dimensiones comerciales.
    • Uso de estrategias de ingeniería.
    Egba, E., Ogunbode, E., Said, A., Samuel, M. & I Aliyu, C. (2017). Repositioning Activities of Building Industry Professionals towards Cleaner and Sustainable Housing in Nigeria. Chemical Engineering Transactions, 61, 1705-1710 doi: 10.3303/CET1761282.
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  2. En casos donde es inevitable la generación de residuos, fruto de derrocamientos, excavaciones o materiales no utilizados, se debe prever la gestión apropiada de los mismos. Pues recordemos que los residuos de la construcción son un gran contribuyente a la contaminación de aire, agua y tierra.
    Heywood, H. (2017). 101 Reglas básicas para edificios y ciudades sostenibles (pp. 94-95). Barcelona, España: Gustavo Gili.
  3. El uso de sistemas constructivos abiertos admite combinaciones e incorporaciones de elementos procedentes de otros sistemas. Además, las pequeñas y medianas industrias pueden participar en ellos, mediante la elaboración de partes. Esto ayuda a dinamizar la economía local.
    Staib, G., Dörrhöfer, A. & Rosenthal, M. (2008). Detail Edition Components and Systems – Modular Construction – Design, Structure, New Technologies (pp. 34 - 35). München, Alemania: Institut für internationale Architektur-Dokumentation GmbH & Co. KG.
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  4. Design for Dissasembly (DfD) o diseñar para desmontar es una manera de reducir la energía incorporada en la construcción, gracias a la reutilización de materiales o componentes. Se logra a través de preparar el edificio, desde su diseño, para la deconstrucción. Esta buena práctica, genera beneficios ambientales, sociales y económicos, que además contribuyen al cierre de ciclo de los materiales. Es preciso realizar un manual con su diseño, construcción (montaje), deconstrucción (desmontaje), reciclaje de piezas o elementos, gestión de residuos, herramientas, etc.
    Kanters, J. (2018). Design for deconstruction in the design process: State of the art. Buildings, 8 (11), p150. doi: 10.3390/buildings8110150
  5. La coordinación dimensional es indispensable para cualquier proyecto sostenible. Se trata de llegar a un acuerdo geométrico inicial entre todos los agentes participantes involucrados en la construcción. Establece parámetros y relaciones entre las dimensiones y la ubicación de los elementos que intervienen. Se trata de un sistema racional que normaliza las series de dimensiones de cada una de las partes, facilitando su puesta en obra y propiciando el intercambio de componentes.
    Neufert, E. (1995). Arte de proyectar arquitectura (Vol.14, p.56). Barcelona, España: Gustavo Gili.
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  6. El uso apropiado de prefabricados puede volver más sustentable una construcción, gracias a la normalización de medidas para la estandarización de su fabricación, reduciendo la generación de residuos. En este sentido, al disminuir los tiempos de construcción el consumo de energía disminuye. Además, es preciso contar con el menor número de piezas y con tamaños limitados (y/o proporcionales), evitar el uso de piezas extras para adaptación y considerar las tolerancias de fabricación y montaje en función del material usado.
    Schmitt, H. & Heene, A. (2009). Tratado de construcción - Octava edición revisada y ampliada (p.346). Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili. Dejtiar, F. (2019). Vivienda moderna económica de fácil construcción: lecciones de Case Study Houses. Plataforma Arquitectura. https://www. plataformaarquitectura.cl/cl/913163/vivienda-moderna-economica-de-facil-construccion-lecciones-de-case-study-houses>
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  7. Procurar construcción en seco versus construcción húmeda, para permitir un reemplazo de piezas dañadas, mantenimiento de instalaciones y desmontaje de la construcción.
    Cáceres, C. (2018). Análisis comparativo técnico-económico de un sistema tradicional aporticado y un sistema estructural liviano para la construcción de viviendas (tesis de pregrado). Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador. INCOSE Instituto de la Construcción en Seco. Mitos y verdades sobre la construcción en seco. INCOSE. https://www.incose.org. ar/?s=mitos+y+verdades+sobre+la+construccion+en+seco Rodríguez, A & Vergara, R. (2019). Estudio de Factibilidad para la construcción de viviendas de interés social utilizando el sistema de construcción en seco steel framing por medio de una comparación con el sistema de construcción tradicional de mampostería confinada (tesis de pregrado). Universidad de Cartagena, Cartagena, Colombia.
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  8. Se debe considerar las tolerancias de fabricación y montaje dependiendo del material usado. A continuación, se señalan las tolerancias según los materiales: • Elementos de hormigón armado generalmente tienen tolerancias de hasta 3 cm, dependiendo del tamaño del elemento. • Elementos de construcción en madera puede ser se considera que está en el rango de 0.5 a 2 cm. • Elementos de construcción en acero en el rango de 0.2 a 0.5 cm.
    Schmitt, H. & Heene, A. (2009). Tratado de construcción - Octava edición revisada y ampliada (p. 346). Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili. Knaack, U., Klein, T., Bilow, M. & Auer, T. (2007). Façades: Principles of Construction (pp. 67-68). Alemania: Editorial Birkhäuser Verlag AG.
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  9. Con el fin de disminuir la cantidad de residuos e industrializar los elementos constructivos es recomendable: • Utilizar medidas estándar de los materiales para evitar los desperdicios, teniendo presente las tolerancias respectivas. • Manejar unidades en función del material que se utiliza. Para divisiones pequeñas, las medidas deben ir en milímetros. • Preferir materiales reciclados y reutilizados.
    Schmitt, H. & Heene, A. (2009). Tratado de construcción - Octava edición revisada y ampliada (p. 348). Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili. Heywood, H. (2017). 101 Reglas básicas para edificios y ciudades sostenibles (pp. 94 - 95) Barcelona, España: Gustavo Gili.
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  10. En los edificios de vivienda el contrapiso, sea rígido, entramado o fundido (in situ), debe garantizar una buena conexión con la cimentación, al mismo tiempo que evita humedades no deseadas al interior de la misma, a través de impermeabilizaciones, drenajes, etc.
  11. Un contrapiso puede estar formado por una o varias capas, en ambos casos, es recomendable que la superficie al interior de la vivienda tenga una buena temperatura de contacto, que ayude al confort de la vivienda.
    Yeoh, D., Fragiacomo, M., De Franceschi, M. & Boon, K.H. (2011). State of the art on timber-concrete composite structures: Literature review. Journal of Structural Engineering, 137 (10),1085-1095.
  12. Uso de Muro Trombe. Se trata de un elemento captador indirecto, orientado al sol y construido con materiales de gran masa (pesados) de 30 a 40 cm. de espesor, detrás de una pantalla de vidrio, que reduce las pérdidas de calor por viento o lluvia. El muro debe ser de color oscuro para garantizar una mayor absorción térmica, mientras que el vidrio debe ser claro para dejar pasar los rayos del sol. Internamente, posee unas compuertas (inferior y superior) que permiten el ingreso de aire frío y salida del aire caliente. Se recomienda que el área del muro sea 10% de la superficie en planta a calentar. Finalmente, es importante determinar la función del espacio al cual el muro trombe pretende servir. Es decir, si el espacio requiere mejorar su confort térmico en la tarde, el muro trombe deberá estar orientado al este para recibir calor en la mañana y soltarlo en la tarde; mientras que si la solicitud es en la noche, el muro trombe deberá estar orientado al oeste, para devolver el calor al final del día.
    Heywood, H. (2016). 101 Reglas básicas para una arquitectura de bajo consumo energético (pp. 28 - 129). Barcelona, España: Gustavo Gili.
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  13. En cuanto a eficiencia energética, las ventanas son el punto débil de la construcción. Por ello, es preciso seleccionar cuidadosamente los materiales que la componen: vidrio y carpinterías. Estas últimas, deben evitar los puentes térmicos garantizando la hermeticidad de la ventana: al aire y al agua; para impedir pérdidas del calor acumulado al interior.
    Heywood, H. (2016). 101 Reglas básicas para una arquitectura de bajo consumo energético (pp. 84, 94, 108, 110). Barcelona, España: Gustavo Gili. Loipon S.A. (2015). Fuente Valores U de Vidrios. Loipon S.A. Multitec, Ingeniería aplicada. http://www.loipon.com.ar/multitec_pvc_aislamiento_ termico.php
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  14. En cubierta, elementos como los aleros pueden brindar protección frente agentes externos como la lluvia y evitar un enfriamiento acelerado de la envolvente.
    Heywood, H. (2016). 101 Reglas básicas para una arquitectura de bajo consumo energético (p. 41) Barcelona, España: Gustavo Gili.
  15. El uso de cubiertas ajardinadas aporta con:
    • Aislamiento a través de su cámara de aire existente entre el césped y la capa de tierra con raíces.
    • Aislamiento acústico.
    • Acumulación térmica.
    • Mejoramiento de la composición del aire en los barrios residenciales.
    • Mejoramiento del microclima.
    • Mejoramiento la escorrentía de las ciudades y el contenido de agua en el paisaje.
    • Mejores condiciones de vida.
    • Recuperación de superficies verdes.
    • Mejora el microclima.
    • Recuperación de áreas verdes.
    Neufert, E. (1995). Arte de proyectar arquitectura (Vol.14, p.80). Barcelona, España: Gustavo Gili.
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  16. El uso de cubierta vegetal evita las pérdidas caloríficas por varias horas gracias a su alta masa térmica, en Ecuador por el alto grado de sismicidad, se recomienda espesores pequeños y de bajo peso, que no incidan de manera contraproducente en la estructura, es decir, sin aumentar la carga sísmica.
    Heywood, H. (2016). 101 Reglas básicas para una arquitectura de bajo consumo energético (p. 114). Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili.
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  17. Los techos vivos no solo tienen cualidades aislantes, sino que también brindan espacio para el cultivo de plantas nativas y tradicionales. Puede que no lleguen a verse como un jardín diseñado, sin embargo, son útiles y de fácil y económica mantención.
    Shelby, R., Perez, Y. & Agogino, Al. (2011). Co-Design Methodology for the Development of Sustainable and Renewable Energy Systems for Underserved Communities: A Case Study with the Pinoleville Pomo Nation. Proceedings of the ASME Design Engineering Technical Conference, 9, 515-516. doi: 10.1115/DETC2011-47748.
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  18. En cubiertas deben evitarse elementos muy pesados como tanques para agua de 1m3 o de más capacidad, dado que en caso de sismo induce las fuerzas inerciales que ocasionan la flexión fuera del plano de los muros ortogonales, o bien, el derrumbe de los muros por volteo.
    Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (2014). Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-SE-VIVIENDA: Viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5m (p.34). Ecuador: Gobierno Nacional de la República del Ecuador.
  19. Una cubierta de agua puede actuar como un captador indirecto de radiación solar. Este sistema tiene la ventaja de captar y acumular energía que posteriormente la cede al espacio interior.
    Heywood, H. (2017). 101 Reglas básicas para edificios y ciudades sostenibles (pp. 78-70). Barcelona, España: Gustavo Gili.
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