Technical Construction System

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2 Technical Construction System 2

3 TCS Technical Construction System 1 SPA Sistema Panel Autoportante 2 SET Sistema Estructura Transportable 3 SML Sistema Metálico Ligero 4 SHM Sistema Hormigón Molde 5 SPH Sistema Panel Hormigón 3

4 Contenido 1. Empresa 2. Actividades 3. Sectores 4. Objetivo 5. Arquitectura Bioclimática 6. Áreas geográficas 7. Homologaciones 8. Memorias técnicas de los sistemas constructivos 9. Portfolio 4

5 Empresa ININTIA es una compañía cuya actividad principal es la Dirección y Gestión Integral de Proyectos, proporcionamos soluciones técnicas propias, así como importantes acuerdos de colaboración con empresas e instituciones en la primera línea de investigación y desarrollo, con el objetivo de ofrecer soluciones integrales a nuestros clientes. Somos una empresa activa y dinámica que apuesta por la calidad, el diseño y la innovación. Ofrecemos asistencia especializada en la materialización de ideas y proyectos. Contamos con arquitectos, ingenieros y economistas altamente cualificados y con una solida experiencia. Nuestra empresa esta formada por equipos multidisciplinares y multiculturales de muy diversas especialidades técnicas, capaces de abordar proyectos en cualquier zona geográfica a nivel internacional. 5

6 Actividades La principal actividad de ININTIA a nivel nacional e internacional es la edificación industrializada. Otra actividad de ININTIA es la Dirección y Gestión Integral de Proyectos. Ofrecemos asesoramiento integral y ejecución de proyectos llave en mano o EPC (Engineering, Procurement and Construction). Soluciones técnicas a la medida de cada Cliente. Gestión Coordinación Organización Planificación Dirección 6

7 Sectores Somos expertos en tecnologías de la construcción, esto nos permite diseñar, fabricar y comercializar todo tipo de edificaciones industrializadas. El área de actividad se enfoca fundamentalmente en el desarrollo de sistemas y aplicaciones técnicas para la construcción. Servicios y tecnologías relacionadas con la construcción industrializada normalizada. Viviendas Colegios Universidades Hospitales Laboratorios Centros comerciales Oficinas Hoteles Naves industriales, etc. Otros sectores de actividad son: infraestructura urbana, infraestructuras de transportes, infraestructuras energéticas, infraestructuras hidráulicas, infraestructuras de telecomunicaciones e infraestructuras de usos. Satisfacemos en todo momento las expectativas de nuestros clientes, fomentamos nuevos productos que impulsen su actividad, proporcionamos soluciones integrales e innovadoras a los precios más competitivos. 7

8 Objetivo Suministrar un producto que da solución a las necesidades sociales existentes en países emergentes con amplios sectores de población en busca de una vivienda digna. Nuestro sistema de construcción ofrece a sus habitantes un espacio humano equipado con el confort necesario para llevar una vida digna que fomente la relación humana, la familia, el desarrollo económico y cultural. Especialmente diseñadas para: Países con una gran afluencia de emigración. Zonas con asentamientos temporales vinculados a explotaciones. Países con climatología adversa, con tendencia a la aparición de fuertes fenómenos destructivos. El suministro de las construcciones industrializadas es una solución social y económica que permite una rápida respuesta a la reconstrucción de zonas devastadas o a la reubicación de los afectados, permitiéndoles disponer de una vivienda en un plazo de tiempo mínimo y sin necesidad de costes extraordinarios en mano de obra. 8

9 Arquitectura Bioclimática Es un tipo de Arquitectura donde el equilibrio y la armonía son una constante con el medio ambiente. Buscamos lograr un nivel de confort térmico teniendo en cuenta el clima y las condiciones del entorno. Y esto lo conseguimos mediante la adecuación interior, la geometría, la orientación y la construcción de la edificación. Lo efectuamos a través de: Ubicación Forma Orientación Ahorro de energía Materiales 9

10 Estudio climático 10

11 Carta estereográfica solar 11

12 Estrategias bioclimáticas Espacios exteriores en torno a la vivienda para realizar parte de la vida en ellos. Voladizos que sombreen los espacios exteriores. Huecos grandes para facilitar la ventilación, protegidos con celosías, contraventanas, cortinajes, etc. para dificultar la entrada de la radiación solar. Colores de las fachadas claros para reflejar la radiación solar. Muros y cubiertas ligeros que faciliten la auto ventilación. Construcciones sobre elevadas para facilitar la ventilación por debajo el edificio y evitar la entrada de la humedad el suelo. 12

13 Eficiencia energética Medioambientalmente el sistema constructivo de ININTIA supone un considerable avance al conseguir edificaciones de alta eficiencia energética. Se pueden llegar a alcanzar economías de consumo en sus necesidades de climatización de hasta el 30% respecto a los sistemas tradicionales de construcción. Valor ecológico El aspecto más destacable de las construcciones industrializadas de ININTIA es su relevante valor ecológico. Apenas se generan residuos, puesto que se fabrica exclusivamente el número preciso de paneles y materiales que serán empleados en el proceso de construcción. Nuestro sistema constructivo permite que al final de la vida útil de la construcción se pueda recuperar hasta el 95% de los materiales empleados. Otro aspecto a tener en cuenta es la disminución del mantenimiento, la explotación y el uso de edificios. Todo esto debido al mayor control de calidad empleado en la fabricación de los elementos industrializados. Versatilidad Cualquier edificación, sea cual sea su geometría y tipología, se pueden seleccionar los acabados exteriores, interiores y la cubierta. Todo con nuestro sistema constructivo. 13

14 Áreas geográficas La mayor parte de la actividad de ININTIA proviene de los contratos internacionales. Nuestro modelo de expansión consiste en crear profesionales allí donde desarrollamos nuestros proyectos. Profesionales capacitados que pueden ofrecer un servicio o elaborar un bien, garantizando el resultado con calidad de excelencia en sus países de origen. 14

15 Homologaciones Todos nuestros materiales están homologados y certificados con la marca CE (Conformidad Europea). La certificación de productos consiste en garantizar el cumplimiento de las normas y directrices, junto con la garantía de los materiales utilizados en la fabricación de dicho producto, los cuales deben corresponder con los declarados, en la ficha técnica de cada producto en cuestión. 15

16 Sistema Panel Autoportante 16

17 Introducción El SPA es un innovador sistema constructivo que permite un alto grado de industrialización consiguiendo unos elevados índices de sostenibilidad económica y medioambiental. Esta tecnología de construcción industrializada de edificios se realiza mediante elementos constituidos por paneles sándwich. Es aplicable a la construcción de todo tipo de edificios, diseñada para cumplir con la Norma Europea de seguridad estructural. Este novedoso sistema constructivo ha sido utilizado con enorme éxito en el desarrollo de viviendas en todos los continentes debido a la considerable reducción de costes y plazos de ejecución frente a sistemas tradicionales de construcción y su alta eficiencia energética. En este documento se describen las características y especificaciones de los materiales y productos empleados en el sistema, así como el propio sistema constructivo. 17

18 Descripción del sistema SPA El SPA se basa en la utilización de elementos prefabricados consistentes en paneles sándwich estructurales constituidos por una doble placa con un núcleo de material térmico y acústicamente aislante. Los paneles pueden estar compuestos por placas de los siguientes materiales o combinados entre ellos, en función de las prestaciones que se deseen obtener: Chapa Galvanizada Madera OSB 3 GRC (Glass Reinforced Concrete) Placa de yeso laminado, etc. El núcleo aislante puede ser de: Poliuretano expandido Poliestireno extruido Poliestireno expandido Poliestireno grafito Lana de roca, etc. También podemos combinar distintos espesores y densidades. El sistema facilita una absoluta flexibilidad durante el desarrollo del proyecto constructivo. Nuestro sistema permite soportar altas condiciones de viento y sismo. Los paneles se montan en obra. Las uniones entre paneles se realizan mediante conectores de acero galvanizado, que son perfiles de chapa conformados en frío, así como tornillería especial, que constituyen la parte propiamente estructural del sistema. Estos paneles se emplean en la ejecución de los diferentes elementos constructivos: muros de carga, muros de cerramiento, cubierta y tabiques interiores. Tanto en la pared exterior como en la interior, se puede instalar o aplicar cualquier tipo de revestimiento que se desee, mejorando así las prestaciones. Las viviendas se montan sobre un sistema de cimientos o sobre una losa construida previamente. Nuestras viviendas se construyen en un tiempo récord. 18

19 Cubierta Cerramientos Tabiques 19

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22 Opcional Cubierta Imitación teja 22

23 Plazos de ejecución Los plazos de ejecución son como mínimo de un 50% y como máximo de un 75% inferiores a los plazos de ejecución de edificios construidos con los sistemas tradicionales de construcción % Construcción Tradicional Construcción Industrializada % Plazos de ejecución 23

24 Costes de ejecución Los costes de ejecución en todos los casos suponen reducciones considerables pudiendo alcanzarse ahorros de hasta el 50% respecto a los sistemas tradicionales de construcción % Construcción Tradicional Construcción Industrializada % 20 0 Costes de ejecución 24

25 Tipología estructural La estructura que sustenta la vivienda se compone de un sistema viga pilar a partir de perfiles conformados en frio, de acero galvanizado en chapa plegada. El conjunto de la vivienda se anclará con tacos técnicos a una losa de 15 cm ya existente mediante una placa de anclaje en la base de los pilares. El sistema estructural resultante es un sistema articulado mediante atornillado de los diferentes elementos que la componen. El diseño de la estructura permite que el conjunto quede arriostrado en todas sus direcciones, garantizando la estabilidad de la construcción. Diseño estructural Los pilares que soportan el conjunto están localizados en el perímetro de la vivienda formando parte del cerramiento, relacionados entre sí mediante un bastidor de base y otro de cubierta que dan unidad estructural al conjunto. La cubierta se resuelve a dos aguas a través de una viga en cumbrera que apoya en el bastidor de coronación, formando el resto de los faldones los propios paneles metálicos auto portantes. Bastidor suelo Formado en acero y conformado en frio con chapa galvanizada, la configuración del perfil nos permite anclar la casa a la solera de hormigón mediante tacos técnicos. 25

26 Cerramiento y tabiquería El cerramiento exterior y la tabiquería interior están compuestas por paneles machihembrados entre sí del tipo sándwich, con acabado en chapa galvanizada, micro perfilado y prelacado en poliéster silicona. Cubierta La cubierta esta compuesta por dos faldones inclinados, la cumbrera esta a distinto nivel formando un espacio entre ambas que genera un hueco de ventilación e iluminación a lo largo de toda la vivienda. Esta formada por panel sándwich especial cubiertas, machihembradas entre sí, con acabado en chapa galvanizada, micro perfilado y prelacado en poliéster silicona. El aislamiento interior del panel es a base de Poliestireno expandido inyectado de densidad 20 Kg/m³, dando un espesor total de 50 mm con sus extremos perimetrales rematados. Bastidor cubierta Formado en acero y conformado en frio con chapa galvanizada, la configuración del perfil nos permite anclar la fachada a la cubierta mediante tornillos técnicos. 26

27 Método de calculo Los cálculos de la estructura se llevan a cabo mediante métodos o programas específicos desarrollados por las especificaciones del Código Técnico de la Edificación, normativa vigente en España. El cálculo de las acciones que actúan sobre la estructura se ha realizado tomando como base el Reglamento Estructural Panameño. Para el cálculo de esfuerzos (momentos flectores, esfuerzos cortantes y axiales) se han utilizado las leyes de la elasticidad y resistencia de materiales, por tratarse de estructuras hiperestáticas. Puertas La puerta de acceso a la vivienda es una hoja constituida por dos planchas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, ambas planchas están troqueladas y plegadas, formando en su interior una cámara donde se inyecta el aislamiento. El grosor de la hoja es de 52 mm. Cada puerta posee dos bisagras de acero latonado con regulación. La puerta presenta una cerradura de seguridad embutida. El marco es de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor. La puerta de paso interior construida con tablero de MDF en grueso de 35 mm de espesor, cubierta en laminado sintético. Cercos en MDF de 70x30 mm cubierto en laminado, mecanizados con 4 pernios de 100 mm y resbalón unificado. Tapajuntasjambas en MDF recubierto en laminado con sistema regulable de grueso de tabique. 27

28 Ventanas Carpintería de aluminio con cristal simple, de medias prestaciones para uso residencial. Aluminio lacado en color blanco, corredera simple, formada por dos hojas y premarco. Electricidad Todos los materiales y su instalación, se ajustan a la actual normativa y reglamento Panameño. Red eléctrica de distribución interior de una vivienda unifamiliar con electrificación media, con las siguientes estancias: vestíbulo, pasillo, comedor, dormitorio doble, dormitorio sencillo, baño, cocina, terraza, garaje. Cuadro general de mando y protección, dividido como mínimo en sectores para: fuerza, alumbrado, cocina y varios. Fontanería Todos los materiales y su instalación, se ajustan a la actual normativa y reglamento Panameño. La instalación de agua fría y caliente esta realizada con tubería de PB (Polibutileno) montada con sus correspondientes accesorios, llaves de corte, etc. La instalación de saneamiento está realizada con tubería de PVC dispuesta con sus correspondientes accesorios y sifones. La unión se realiza mediante un adhesivo específico para PVC. Los aparatos sanitarios son de gama básica, de porcelana en color blanco, con grifería monobloc cromada. 28

29 Sistema Panel Autoportante 29

30 Vivienda Tipo 1 37 m² Vista Frontal 30

31 Vista Posterior 31

32 Vivienda Tipo 2 50 m² Vista frontal 32

33 Vista Posterior 33

34 Vivienda Tipo 3 60 m² Vista frontal 34

35 Vista Posterior 35

36 Vivienda Twin m² Vista Frontal 36

37 Vista Posterior 37

38 Sistema Estructura Transportable 38

39 Memoria descriptiva Dimensiones A continuación se indican las dimensiones estandarizadas de las estructuras modulares: Longitud total: 6.06 m Anchura total: 2.44 m Altura total: 2.83 m Superficie ocupada: m² Altura interior: 2.50 m Estructura Conjunto estructura autoportante metálica diseñada para resistir las diferentes acciones indicadas en CTE DB SE, para las sobrecargas previstas y el ámbito geográfico que corresponde en nuestro caso. Todo el conjunto de la estructura va protegido mediante imprimación Shop Primer de color. Esta estructura se compone de: Bastidor suelo Bastidor techo Pilares 39

40 Bastidor suelo Está provisto en su parte inferior de sólidos patines metálicos en posición longitudinal, manteniendo el suelo por encima de la cota de la base de apoyo, este patín se apoyará sobre dados de hormigón. Se compone de dos vigas principales interiores, realizadas con perfiles normalizados laminados en caliente (según Norma NBE-MV-102 Aceros laminado para estructuras en Edificación ) UPN-140 que sirven de apoyo de toda la estructura. En sus extremos y transversalmente, se fijan mediante electrosoldadura continua, unos perfiles normalizados UPN-80. Estos perfiles se sueldan contra un perfil en cada esquina del tipo En cada esquina se sueldan unas placas punzonadas, realizadas en acero ST-75 para apoyo y fijación de los soportes mediante tornillería, e interiormente y con el fin de rigidizar el conjunto se colocan travesaños a base de tubo estructural de los laterales y de el central. Sobre las vigas principales se sueldan perfiles en forma de L para servir de apoyo a una chapa grecada de acero galvanizado y servir de tope y guía para la fijación de un tablero hidrófugo. 40

41 Bastidor techo El chasis está formado por dos largueros principales y dos travesaños que a su vez forman el canalón para la recogida de aguas realizados en chapa ST-75 de 3 mm de espesor, unidos en sus extremos y conformados mediante plegado. Interiormente se posicionan tres travesaños de tubo estructural en los laterales y el centro, se ubica a distintas alturas para dar pendiente a la chapa grecada de acero galvanizado y facilitar así la recogida de aguas en el canalón. La estructura de cubierta se ha calculado según CTE DB SE-A, de acuerdo con las acciones gravitatorias y será accesible al paso de personas para el mantenimiento. 41

42 Pilares Realizados en chapa plegada negra ST-75 de 3 mm de espesor. Tiene forma de L con los extremos vueltos para permitir el apoyo del cerramiento. Se unen al bastidor de suelo y techo por medio de tornillería de acero, para lo que se le sueldan unos casquillos de en forma de L el mismo tipo de perfil que coincide con los previstos en las vigas del bastidor de suelo y techo. Protección estructura Todo el conjunto de la estructura va protegido mediante una imprimación anticorrosiva Shop Primer de color. Se trata de una imprimación anticorrosiva universal de taller, de secado rápido, que admite soldadura. Gran adherencia sobre metales no férricos. Indicada para la protección temporal de superficies que luego han de ser mecanizadas y pintadas. 42

43 Suelo Sobre el entarimado del bastidor de piso se coloca una chapa grecada de acero galvanizado con forma trapezoidal de 40 mm de altura de onda y 1 mm de espesor, que además de darle mayor rigidez, lo aísla de humedades y condensaciones. La orientación de dicha capa será transversal a la dimensión mayor del módulo y sobre ella apoyará un tablero de partículas con tratamiento hidrófugo de 19 mm de espesor. Pavimento Sobre el tablero hidrófugo del bastidor de suelo, se colocará un pavimento continuo. Se trata de un pavimento vinílico compacto y con tratamiento PUR, muy resistente y con un mantenimiento sencillo y económico que incorpora una protección bacteriostática para una higiene perfecta. Tiene una resistencia al fuego de Bfl-s1, un grado de resistencia al punzonamiento de 0,05 mm y una resistencia a la abrasión clasificada en el Grupo T. 43

44 Cerramiento de fachada La fachada está formada mediante paneles del tipo sándwich intercambiables. Se trata de placas con paso útil de 950 mm y espesor total de 40 mm. El revestimiento metálico será de acero galvanizado y prelacado a base de resina de poliéster en la cara externa e interna. El aislamiento se realiza mediante espuma de poliuretano rígida, incombustible, reacción al fuego B2 según Norma DIN 4102 parte 1, densidad media 40 kg/m3, que dispone de un coeficiente transmisión térmica de 0.44 Kcal/h*m2*ºC. La fijación se realiza sobre perfiles instalados al efecto mediante tornillos de 6 mm de diámetro. Estos paneles llevan en sus extremos juntas machihembradas para asegurar la hermeticidad del cerramiento ante los agentes atmosféricos externos y asegurar la rotura del puente térmico. Los paneles tienen unas dimensiones de 950 mm de ancho y una altura de mm. Cubierta En la confección de los elementos de cubierta se han tenido en cuenta las consideraciones recogidas en la Norma NTE-QTG Cubiertas Tejados Galvanizados. Está formada por chapa grecada de acero galvanizado con forma trapezoidal de 40 mm de altura de onda y 0,6 mm de espesor, con un aislamiento de 80 mm de fibra de vidrio tipo IBR para aislamiento térmico. Este conjunto descansa sobre los travesaños y perfiles del bastidor de cubierta. La disposición de la chapa de cubierta será a dos aguas, los perfiles dispuestos en las caras cortas están preparados para recibir el agua procedente de lluvia y evacuarla por las bajantes de PVC dispuestas en las esquinas para tal efecto. Dichos perfiles además sirven de remate del módulo en la unión entre la cubierta y el panel de fachada. La estanqueidad de los ensamblajes, se consigue mediante perfiles de acero galvanizado debidamente sellados, unidos mediante tornillería estanca. 44

45 Techo El falso techo está formado por elementos de chapa metálica plegada, galvanizada y lacada en color blanco o similar en poliéster silicona de espesor de 0,6 mm. De estas mismas características serán los remates de los pilares, ofreciéndole a todo el conjunto sensación de uniformidad. El sistema de fabricación elegido nos permite transportar todas las estructuras modulares completamente terminadas, incluyendo los techos, lo que redunda en un ahorro de tiempo considerable para la terminación de las obras. Puerta de acceso La puerta de acceso está fabricada mediante panel ciego de idénticas características al del cerramiento, con perfilería de aluminio y apertura hacia el exterior, aunque también se pueden fabricar con apertura hacia el interior. Está provista de cierre de seguridad, llave y manilla. Puertas de paso Todas las puertas de interior tendrán un paso mínimo de 72,5 cm y estarán fabricadas en madera con un revestimiento melamínico en ambas caras. Serán de un grosor mínimo de 40 mm y tendrán herrajes de calidad, cuatro bisagras y maneta. Rejas Los huecos estarán protegidos mediante rejas o barrotes verticales de acero, con una separación máxima entre éstos de 100 mm. 45

46 Tabiquería Se realizará en paneles tipo sándwich intercambiables. Se trata de placas con paso útil de 950 mm y espesor total de 35 mm. El revestimiento metálico será de acero galvanizado y prelacado a base de resina de poliéster en la cara externa e interna. El aislamiento se realiza mediante espuma de poliuretano rígida, incombustible, reacción al fuego B2 según Norma DIN 4102 parte 1, densidad media 40 kg/m3. Instalación eléctrica La instalación eléctrica será realizada con material de primeras marcas, siendo cada uno de los elementos que la conforman certificado y homologado por el fabricante correspondiente. La instalación eléctrica se ajustará a lo dispuesto por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). Las instalaciones discurren por el falso techo y bajan por los remates de los pilares, siendo registrables en todo momento. El cuadro general se colocará en el cuarto técnico. Estará dividido como mínimo en sectores para: fuerza, alumbrado, cocina y varios. Instalación fontanería Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo y ducha, realizada con Polibutileno (PB) con unión por anillo de retención, para la red de agua fría y caliente. Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para lavadora, realizada con Polibutileno (PB) con unión por anillo de retención, para la red de agua fría y caliente. 46

47 Sanitario y grifería Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión horizontal, gama básica, color blanco. Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color blanco, equipado con grifería monobloc, gama básica, válvula de desagüe con sifón. Plato de ducha de porcelana sanitaria, gama básica, color blanco, de 70x70x12 cm, equipado con grifería monobloc, gama básica, acabado cromado, válvula desagüe con sifón. Cubierta inclinada Cubierta inclinada de chapa de acero prelacado, de 0,8 mm de espesor, con una pendiente mayor del 10%. 47

48 Sistema Estructura Transportable 48

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61 Sistema Metálico Ligero 61

62 Introducción Steel Frame es un sistema constructivo de concepción racional, su principal característica es una estructura constituida por perfiles de acero galvanizado de bajo espesor, obtenidos por un proceso de conformación en frío. Su característica principal es la rapidez de montaje, la reducción en los costes, la buena calidad de aislamiento térmico y sobretodo la versatilidad que presentan estas disposiciones. Son utilizados para la composición de paneles estructurales y no estructurales (tabiques), vigas secundarias, vigas de piso, cabios de techo y demás componentes. Sistema constructivo ligero y seco. La idea principal de este tipo de secciones es conseguir capacidad portante a través de la forma de la sección en lugar de aumentar el grosor del elemento y dada la relativa facilidad de conformar el acero en frío se puede producir una gran cantidad de secciones para ajustarse a las necesidades del diseño. 62

63 Descripción Es un conjunto de perfiles con una serie de pliegues, previamente calculados, que le hacen aumentar su capacidad portante de manera considerable. Si colocamos repetitivamente estos perfiles cada cierta distancia, conseguiremos un efecto portante similar al de un conjunto de pilares de acero laminado en caliente. Conseguiremos una distribución muy uniforme de las cargas verticales. Habremos necesitado mucho menos material estructural que en la construcción tradicional y habremos aportado una gran flexibilidad al sistema con todas las uniones articuladas, muy importante para las zonas sísmicas. 63

64 Métodos de construcción Fabricación en obra En este método de construcción los perfiles son cortados en obra, y los paneles, losas, columnas, arriostramiento y cabriadas de techos son montados en la obra misma. Esta técnica puede ser usada en lugares en los que la prefabricación no es viable. La mayor desventaja es el exceso de desperdicios por cortes y el aumento del costo de la mano de obra. 64

65 Métodos de construcción Paneles prefabricados Los paneles estructurales o no estructurales, arriostramiento, entrepisos y cabriadas de techo pueden ser prefabricados en plantas y montados en el sitio de la construcción. Estos paneles al ser conformados en plantas sus conexiones son soldadas y con tolerancias muy ajustadas para lograr la mas alta calidad en obra. Los tabiques y subsistemas se conectan en obra mediante técnicas convencionales (tornillos autoperforantes). Su principal ventajas son: Rapidez de montaje Alto control de calidad en la producción de los sistemas Minimización de los trabajos en obra Aumento de la debida precisión dimensional gracias a las condiciones mas propicias de montaje de los sistemas en la planta de prefabricación 65

66 Panel prefabricado Box prefabricado 66

67 Conceptos de funcionamiento estructural El sistema contempla la integración de tres conceptos: La estructura, realizada a partir de la perfilería de acero galvanizado conformada en frío y unida mediante tornillos autotaladrantes o soldadura. Debido al proceso de conformación de los perfiles es posible utilizar infinidad de secciones diferentes, optimizando la estructura y permitiendo de esa forma todo tipo de configuraciones arquitectónicas sin limitaciones de forma. Las particiones interiores, se realizan con la tecnología de placas de yeso sobre esqueleto metálico, solución conocida por sus altas prestaciones y calidad de acabados. El acabado exterior o la envolvente, realizada con paneles hidrófugos sobre las que es posible aplicar cualquier tipo de acabado. El sistema Light Steel Frame no esta restringido a su estructura como un sistema constructivo de edificios, también incluye otros subsistemas. Estos sistemas incluyen además del estructural, el aislamiento termoacústico de cierres internos y externos, las instalaciones hidráulicas y las eléctricas. Para que el sistema cumpla con las funciones para el cual fue proyectado o construido es necesario que los subsistemas estén correctamente interrelacionados y que los materiales utilizados sean los adecuados. 67

68 Perfiles metálicos empleados En la tabla están representadas las secciones utilizadas, su denominación y su utilización. Los perfiles más utilizados tienen secciones en U en soleras, así como secciones en C en montantes. 68

69 Fortalezas del sistema El montaje se realiza sin necesidad de maquinaria pesada. Ahorro notable de mano de obra durante el proceso constructivo. Cimentaciones de volumen más reducido y posibilidad de construir sobre terrenos deficientes. Posibilidad de ejecutar diseños más originales y con mayores luces entre apoyos que un sistema tradicional, por su diseño y diferentes grosores. Menores costos de construcción, tiene la mayor resistencia-peso material, reduciendo los costos de construcción hasta un 20% en comparación con el hormigón tradicional o sistemas estructurales de acero. Ciclos más rápidos, métodos de construcción más eficiente por la posibilidad de pre montaje en fábrica de porciones de estructura (paredes, cerchas de cubierta, etc.), reduciendo significativamente el calendario de construcción dependiendo del alcance del proyecto. La resistencia de un material es la propiedad que tiene para resistir la acción de las fuerzas. Los tres esfuerzos básicos son los de compresión, tensión y cortante. La alta resistencia del acero por unidad de peso supone que el peso de la estructura será menor, y ello debe considerarse como un elemento importante cuando se habla de hacer edificaciones en condiciones difíciles de cimentación. Compatible con cualquier tipo de acabado exterior e interior. Gran precisión en la ejecución de las obras. Costes de materiales cerrados en fase de proyecto. Mayor control de calidad en el material, con sistema de control integral implementado en fábrica. 69

70 Ductilidad, es la habilidad de un material para deformarse antes de fracturarse. Es una característica muy importante en el diseño estructural, puesto que un material dúctil es usualmente muy resistente a cargas de impacto. Tiene además la ventaja de avisar cuando va a ocurrir la fractura, al hacerse visible su gran deformación. En este sentido, el acero tiene una alta capacidad de absorber y disipar energía lo que le da mejores condiciones de resistencia y de durabilidad en ciclos repetidos de carga. Integración total de las instalaciones y mecanismos por el interior e la pared, sin necesidad de regatas, mejorando por lo tanto el acabado final. El acero es resistente a la acción de termitas, hongos y roedores, y otorga a la estructura una larga vida útil. La estructura realizada con este material es incombustible, es decir que no se puede inflamar, lo cual constituye un elemento de seguridad para la edificación. Resiste a condiciones climáticas extremas, tales como fuertes vientos y terremotos, formado del acero galvanizado en frío recubrimiento de zinc puede proteger frente al mar, incluso una estructura contra la corrosión. Resiste a condiciones climáticas extremas, tales como fuertes vientos y terremotos, formado del acero galvanizado en frío recubrimiento de zinc puede proteger frente al mar, incluso una estructura contra la corrosión. Reciclable, el acero es considerado como el material más reciclable dentro de la construcción debido a que se separa magnéticamente de manera fácil y rápida del resto de los materiales. El acero reciclado representa casi dos terceras partes del acero producido en los Estados Unidos, lo cual representa un importante ahorro de energía y de materias primas, además de ser la alternativa menos dañina para el medio ambiente. 70

71 Comparación con otros sistemas 71

72 Elementos constructivos del sistema Cimentación Por ser liviana la estructura del Steel Frame y los componentes de los cerramientos exigen bastante menos a la cimentación que otros tipos de construcciones. La estructura distribuye la carga uniformemente a lo largo de los paneles estructurales por lo que la cimentación debe ser continua y soportar los paneles en toda su extensión. La calidad final de la cimentación está íntimamente ligada al correcto funcionamiento de los subsistemas que forman el edificio; y como en cualquier otro caso debe observarse el aislamiento contra la humedad. Para evitar movimientos del edificio debido a la presión del viento, la estructura debe estar firmemente anclada a la cimentación; estos movimientos pueden ser de traslación o volcamiento con rotación del edificio. La selección del anclaje depende del tipo de cimentación y de las solicitaciones a la que esta sometida la estructura debido a las cargas, condiciones climáticas y movimientos sísmicos. El tipo de anclaje, sus dimensiones y su separación, se definen mediante cálculo estructural. 72

73 Detalle cimentación Paneles Los paneles en el sistema Steel Frame no solo pueden funcionar como tabique de un edificio, sino como sistema estructural autoportante. Los paneles asociados a elementos de separación ejercen la misma función que las paredes de construcciones convencionales. 73

74 Paneles estructurales Los paneles estructurales o autoportantes pueden ser internos o externos; están sujetos a cargas horizontales de viento movimientos sísmicos y a su vez a las cargas verticales de entrepisos, cubierta y otros paneles. Estas cargas verticales las origina el propio peso de la estructura, sus componentes constructivos y la sobrecarga por utilización (personas, muebles, maquinas, etc.). Los paneles tienen que resistir estos esfuerzos y transmitirlos a los cimientos. Los paneles están compuestos por elementos verticales de perfil C llamados montantes elementos horizontales transversales tipo U denominados soleras. Los montantes de las paredes, por lo general, transfieren las cargas verticales por contacto directo a través de sus almas, ya que sus secciones coinciden de un nivel a otro, dando así el concepto de estructura aligerada. 74

75 Cuando hay aberturas (puertas/ventanas) en un panel autoportante, requiere de dinteles a fin de distribuir la carga de los montantes interrumpidos a los montantes que delimitan el vano lateral o jambas. Sobre las jambas se apoya la viga dintel, esta viga va desde la solera inferior del panel hasta la solera del dintel. La cantidad de jambas necesarias para el apoyo la define el cálculo estructural y depende del tamaño de la abertura. 75

76 Los montantes aislados no son capaces de resistir los esfuerzos horizontales que solicita la estructura, estos esfuerzos pueden provocar una pérdida de estabilidad de la estructura causando deformaciones hasta hacerla colapsar; para evitarlo debe proporcionarse a la estructura uniones rígidas o elementos capaces de transferir esos esfuerzos a las deformaciones. Las soluciones más comunes para resistir a los esfuerzos horizontales en las estructuras que se construyen según el sistema Light Steel Framing son: Uso de arriostramiento de paneles combinado con un diafragma rígido a nivel de piso, que actúa transmitiendo los esfuerzos a los paneles arriostrados. Revestimiento de la estructura con placas que funcionen como diafragma rígidos en plano vertical. El arriostramiento más común de estabilización en el Light Steel Framing es el arriostramiento en X, Cruz de San Andrés, que consiste inutilizar en cintas de acero galvanizado fijados sobre la superficie exterior del panel, el ancho, espesor y localización se determina en el proyecto estructural. Las diagonales serán solicitadas ya sea por tracción o por compresión según el sentido de la aplicación del esfuerzo horizontal. Cuando el uso del arriostramiento en X no es apropiado, por que el proyecto arquitectónico prevé muchas aberturas en una fachada, una alternativa es el arriostramiento en K ; utiliza perfiles en C fijados entre los montantes. Estos elementos actúan tanto frente a la tracción como a la compresión y junto a los montantes adyacentes forma un arriostramiento vertical. 76

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78 Otra opción para la rigidización de los paneles autoportantes, son los materiales de cerramiento externo al ser utilizados como diafragmas de rigidización; estos materiales son placas estructurales capaces de proporcionar un aumento de la resistencia del panel, ya que absorben las cargas laterales a que pueden estar expuestas las estructuras. Las placas OSB, pueden desempeñar la función de diafragma de rigidización vertical y horizontal en edificios de poca altura. Para aumentar la resistencia del panel estructural, se aplican cintas de acero galvanizado y los llamados bloques compuestos a partir de perfiles C y U que son conectados a los montantes formando un sistema de rigidización horizontal. Paneles no estructurales No soportan cargas, solo el propio peso de sus componentes. Su función es la de cerramiento o de división interna en los edificios. Si se trata de una panel divisorio interno, las secciones de los perfiles de montantes y soleras tiene un espesor y dimensiones menores. Pero de ser un panel divisorio externo y debido a los componentes del cerramiento y revestimiento se recomienda utilizar los mismos perfiles que constituyen los paneles estructurales. 78

79 Forjados La estructura de los forjados en Steel Frame emplea el mismo principio de los paneles, es decir, perfiles galvanizados cuya separación equidistante de los elementos estructurales o modulación esta determinada por las cargas a que cada perfil esta sometido; esta modulación, en la mayoría de los casos es la misma para toda la estructura. Los perfiles utilizados para las vigas de entrepiso son de sección C dispuestos en horizontal; los perfiles deben ser suficientemente resistentes y rígidos para soportar las cargas y evitar deformaciones. Las vigas de entrepiso son responsables de las cargas a que están sometidas (peso propio de la losa, personas, mobiliario, equipos, etc.). Para los forjados de entrepisos se han desarrollado tres tipologías posibles, se elige de acuerdo a los requerimientos del proyecto: Forjado en seco Forjado de chapa colaborante Forjados mixtos 79

80 Forjado de chapa colaborante Formado por una chapa nervada de acero, que sirve de encofrado perdido y de armadura de positivos a una capa de compresión de hormigón armado; dicha capa se fija directamente a la estructura vertical. Es un forjado más pesado que el anterior, admite hasta 6 m. de luz libre entre apoyos. Tiene la ventaja de la inercia elevada del hormigón, proporcionando mayor aislamiento acústico sin aislantes adicionales, y de una mayor facilidad de montaje; en contra tiene que es una solución húmeda, con los problemas que ello conlleva (tiempos de fraguado, etc.). 80

81 Forjado mixto Combinación de los dos anteriores, se realiza utilizando vigas de acero ligero, chapa nervada y una pequeña capa de compresión de hormigón. Admite luces de hasta 7,5 m. Cerramientos El sistema de cerramiento está compuesto por las paredes exteriores e interiores de una edificación. En el Steel Frame, los componentes de cerramiento deben ser elementos livianos, compatibles con el concepto de la estructura diseñada para resistir componentes livianos. Otro concepto fundamental del sistema es la posibilidad de emplear los paneles de forma racionalizada a fin de promover al máximo la industrialización de la construcción, la modulación estructural se dimensiona para una mayor optimización en la utilización de chapas y placas de revestimiento. Los componentes en la construcción de paredes deben ajustarse a los criterios y requisitos que satisfagan las exigencias de los usuarios y la habitabilidad de la edificación: Seguridad estructural Seguridad de fuego Estanqueidad (agua/viento) Confort termo acústico Confort visual Adaptabilidad del uso Higiene Durabilidad Economía 81

82 Detalle fachada ventilada Detalle fachada 82

83 Sistema Metálico Ligero 83

84 Vivienda social 84

85 85

86 Apartamentos 86

87 87

88 88

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102 Sistema Hormigón Molde 102

103 Beneficios El sistema SHM de encofrados es único y se destaca porque todos los elementos componentes en la estructura, tales como muros, cimentaciones, columnas, vigas, escaleras, molduras de ventanas, balcones, y detalles decorativos son moldeados y construidos monolíticamente cumpliendo con exactitud con el diseño arquitectónico. Ningún otro sistema puede igualar el sistema SHM de encofrados en la flexibilidad de manejo de todas las condiciones de diseño. 103

104 Para el montaje del sistema SHM no se requiere mano de obra cualificada, ni maquinarias pesadas o grúas. El molde de encofrado más pesado solo alcanza 32 Kg. Esto permite que un solo trabajador pueda manejar los componentes del sistema. Los moldes son armados y asegurados con pernos de acero, cuňas y separadores o corbatas. La única herramienta necesaria es el martillo. El sistema puede ahorrar de un 10 a 20 % del costo total de la construcción e incrementar la velocidad de un 30 a 50 % sobre métodos tradicionales. El sistema de moldes de aluminio para la construcción con hormigón in situ, es el sistema más versátil del mundo. A diferencia de otros sistemas, se adapta tanto a las estructuras de una sola planta como a las de varias plantas. 104

105 El sistema está específicamente diseñado para permitir la construcción rápida de proyectos de unidades múltiples. El sistema es de ciclo diario y permite obtener la productividad optima de una unidad habitacional por día. Cada componente es lo suficientemente ligero para que un trabajador pueda maniobrarlo sin el requerimiento de equipo pesado para el manejo de carga. 105

106 El sistema permite la construcción monolítica y simultanea de la mayoría de los elementos componentes de la estructura. Esto incluye elementos estructurales, no estructurales, detalles arquitectónicos y decorativos. Los detalles arquitectónicos incluyen arcos y elementos curvos, columnas decorativas, techos inclinados, y canalones para aguas de lluvia. 106

107 Una de las características técnicas más importantes y que nos permiten alcanzar gran velocidad de construcción es el sistema especial de soporte central en el apuntalamiento de losas. Esto permite que se retiren los paneles de moldes de techo dejando en su lugar los puntales y viga de soporte central de la losa fresca. El área de losa será apuntalada de nuevo en otro punto y los paneles de techo removidos podrán usarse inmediatamente en la siguiente vivienda. Por lo general, la vida útil del sistema SHM sobrepasa el tiempo de construcción del proyecto inicial y puede ser usado en un nuevo proyecto. El diseño modular del sistema permite que el % de los elementos componentes del sistema puedan fácilmente ser adaptados a nuevos proyectos. 107

108 Cómo se usa El SHM es una máquina de construir, por ello se debe utilizar como tal, siguiendo una secuencia y empleándola correctamente para conseguir los mejores resultados. La construcción con SHM se asemeja a cualquier proceso de producción industrializado. En todo momento se sigue una secuencia ordenada de operaciones, desarrolladas por fases y coordinadas entre si, que logran una completa planificación y control del proceso de construcción, dando como resultado una eficiente producción de viviendas en cadena. Fase 1 El proceso comienza con la compactación de suelo. Fase 2 Excavación para las diferentes instalaciones: electricidad, fontanería, desagües, gas y el sistema de losa de cimentación. Fase 3 Después de la losa de cimentación y sus instalaciones, se procede a la instalación de los refuerzos estructurales, varillas de hierro y mallas electro soldadas. Fase 4 El hormigonado de la losa se realizara utilizando los métodos locales. 108

109 Fase 5 El armado de refuerzos en acero de los muros es colocado de acuerdo con los códigos de construcción locales. Fase 6 Las cajas eléctricas van contra la cara de contacto de los paneles y son aseguradas a la malla de acero de refuerzo del muro al igual que los conductos. Fase 7 El proceso de ensamble de los moldes normalmente comienza en una esquina o múltiples esquinas dependiendo el número de trabajadores. Este proceso continua hasta que todas las paredes son armadas o levantadas. Fase 8 Una vez que los moldes de muros están colocadas, el encofrado del forjado puede comenzar. Fase 9 Después de encofrar el forjado hay que armarlo, se hace manualmente e iniciamos el armado preferiblemente desde una esquina. Fase 10 Cuando todas las preparaciones están completas, el hormigón es vaciado monolíticamente tanto en las paredes como en la losa. Fase 11 El sistema de moldes es removido al día siguiente para iniciar un nuevo ciclo. 109

110 Fases constructivas 110

111 111

112 112

113 113

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116 Fases constructivas

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119 Sistema Panel Hormigón 119

120 Memoria descriptiva La construcción realizada con elementos prefabricados, es una combinación del sistema constructivo con el llenado del hormigón en obra junto con elementos prefabricados. El muro macizo es un panel mural de hormigón, producido totalmente en la planta de fabricación. Puede fabricarse en diferentes espesores, según necesidad. La armadura requerida para la rigidez del montaje viene ya incorporada en la fase de producción. Los muros macizos poseen un acabado liso por ambas caras, esto nos permite prescindirse de retoques posteriores en obra. El forjado macizo es un prefabricado de hormigón similar al muro macizo. Los techos macizos pueden transitarse de inmediato y pueden elaborarse en cualquier condición. 120

121 Características Las piezas prefabricadas son placas de hormigón con la armadura de celosía integrada, solución rápida y de grandes prestaciones técnicas. Los elementos prefabricados se montan en obra y se alinean formando un forjado o una pared. Este método constructivo tiene la ventaja de eliminar el encofrado y el trabajo de poner la armadura con la consiguiente reducción de los tiempos de construcción. El método de fabricación garantiza unos acabados uniformes y de gran calidad. Las piezas prefabricadas reducen notablemente los costes de transporte y montaje. Materiales de fabricación Malla electro soldada 300x200x5 mm Hormigón HA-30 Armadura de tipo B-500-S Resistencia al fuego 90 minutos Disposición Vertical Altura máxima 2.400/2.500 mm Espesor 100/120 mm Estanqueidad Uniones verticales machihembradas Sellado de juntas 121

122 Pistas de producción Las pistas de producción nos permiten la producción racional de elementos prefabricados de hormigón armado de notable superficie, así como de medidas y espesor variables. Gracias a la posibilidad de alinear las formas individuales, se pueden crear líneas de producción con la longitud deseada. Las instalaciones a carrusel de bandejas permiten la producción de elementos prefabricados de hormigón armado de forma plana, tales como paneles de cerramientos macizos o bien arquitectónicos. Durante el recorrido del carrusel, las bandejas pasan por varias estaciones de trabajo. Las mesas se han concebido para la realización de elementos prefabricados con armadura lenta de grandes dimensiones, con distintos perfiles. La compactación óptima se obtiene gracias a sistemas de vibración. Las bandejas realizan la función de superficie de apoyo de los elementos prefabricados en todas las fases de la elaboración. Las bandejas se desplazan desde una estación de trabajo a la siguiente mediante rodillos, y pasan a través de todas las fases de elaboración que contempla el elemento prefabricado de hormigón armado. Una bandeja está formada por una superficie plana de acero pulido y abrillantado, sobre un chasis de robusta carpintería metálica soldada y pintada, resistente a las vibraciones. 122

123 Fases de fabricación El sistema SHP es una máquina de construir, por ello se debe utilizar como tal, siguiendo una secuencia y empleándola correctamente para conseguir los mejores resultados. El sistema de fabricación SHM se asemeja a cualquier proceso de producción industrializado. En todo momento se sigue una secuencia ordenada de operaciones, desarrolladas por fases y coordinadas entre si, que logran una completa planificación y control del proceso de construcción, dando como resultado una eficiente producción de viviendas en cadena. 1.- Limpieza de la mesa o bandeja Antes de utilizar las mesas o bandejas, deben de limpiarse con espátulas y cepillos de alambre, eliminando el hormigón que haya podido quedar adherido, realizar cualquier reparación que éstas necesiten. Aplicaremos líquido desencofrante sobre toda la superficie de las bandejas, mediante el uso de un pulverizador manual. 2.- Montaje de perfiles sobre mesa de encofrado Los perfiles pueden ser utilizados por ambos lados, por un lado se mejora el aprovechamiento de la mesa de encofrado y por otro, permite dar la vuelta al perfil. El posicionado de los perfiles se realiza de forma manual. 123

124 3.- Fabricación de la ferralla Para fabricar la ferralla utilizamos barras corrugadas rectas, mallas electro soldadas y armaduras básicas electro soldadas en celosía y comprende los procesos de enderezado, corte, doblado, armado y colocación o montaje. Se emplea acero corrugado certificado AEH-500 (B500 SD). 4.- Montaje de la ferralla Según sea el modelo de panel a fabricar, se montara su correspondiente armadura elaborada, con sus separadores correspondientes. 5.- Hormigonado La distribución del hormigón fresco sobre la superficie de moldeo de la bandeja, ya armada, se produce mediante dosificador adecuado. Se distribuye el hormigón de manera uniforme en el interior de la bandeja, produciendo la forma y espesor deseados. La acción de vibrar y agitar el hormigón fresco sobre la bandeja permite eliminar las inclusiones de aire, obteniendo una distribución óptima de los áridos. Gracias al sistema de alisado, se puede obtener un nivel de acabado elevado, en la capa superior del elemento en producción. 6.- Fraguado del hormigón Las bandejas que contienen los elementos apenas llenados, se dejan en la zona de fraguado para que continúe su proceso. 124

125 7.- Desencofrado Acabado el fraguado de los elementos prefabricados, se desmoldan y extraen de las bandejas. La preparación se ha producido en posición horizontal. Los elementos prefabricados ya fraguados se colocan en posición vertical. 8.- Almacenamiento Los elementos se pueden transportar ya sea individualmente o sobre caballetes, a su ubicación en el almacén general, antes de que puedan ser montados en obra. 125

126 Sistema Panel Hormigón 126

127 Fases de fabricación 127

128 128

129 C/ Cirilo Amorós, 1 Pta Valencia ESPAÑA

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