desarrolla en las partes del Estadio de Fútbol para la Ciudad de Puebla donde los
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- Lidia Natividad Agüero Ortíz
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2 Capítulo 6.- Desarrollando la forma En este capítulo, se expone la vinculación entre la Biología y la Arquitectura, que se desarrolla en las partes del Estadio de Fútbol para la Ciudad de Puebla donde los conceptos obtenidos, en la parte teórica y en el caso de estudio, forman parte indispensable del proceso de diseño. Es importante mencionar que la citación de toda esta información generada en distintos campos, como fue el campo teórico, arquitectónico y de estudio, se manejará de forma conjunta. Aspectos de diseño. En la siguiente tabla se muestran los parámetros de diseño arquitectónico del estadio a los cuales se debe dar una respuesta, en base al concepto de Bioarquitectura. Tabla 2. Parámetro de Se dará Aplicable en Respuesta Comparación Que permite Comparación diseño respuesta a con la esponja la respuesta con la esponja Clima Precipitación Cubierta del estadio Páneles Tejido exterior Soporte estructural Nivel exterior de fibras de la espongina Asoleamiento Fachada Páneles Tejido exterior Soporte Nivel exterior de suroriente estructural fibras de la espongina Aspecto Clase media- Fachada Páneles Tejido exterior Soporte Nivel exterior de urbano-social baja nororiente estructural fibras de la espongina Programa Accesibilidad Accesos Túneles Canales Fibras de Espongina. arquitecto públicos acuíferos espongina Circulaciones Rampas de Túneles y Canales Fibras de Nodos acceso y cubos de acuíferos espongina principales. pasillos circulación
3 Parámetro de Se dará Aplicable en Respuesta Comparación Que permite Comparación diseño respuesta a con la esponja la respuesta con la esponja Gradas Estructura de Fibras de Tejido interior Soporte Nivel exterior de gradas espongina estructural fibras de la espongina Consideraciones. Como se ha mencionado, el uso de páneles en la cubierta exterior del estadio permite el control del asoleamiento, principalmente en las fachadas sur y suroeste, al tiempo que concedería a los pobladores de San Bernardino Tlaxcalancingo tener una mejor apreciación estética del estadio. Para esta respuesta urbano-social, se establece el manejo de páneles como una barrera estética parcial del esqueleto del estadio. En cuanto a la precipitación pluvial, los páneles se pueden colocar en la cubierta del estadio y así evitar que las zonas de gradas se vean afectadas por este fenómeno. Todos los planteamientos anteriores dependen directamente de la definición análoga de la espongina, la cual se logra a través del tratamiento del sistema de puntos, en base a los conceptos obtenidos en el análisis de la espongina y en relación a las consideraciones arquitectónicas realizadas. De esta forma, el sistema de puntos se puede desarrollar por módulos. Desarrollo del sistema de puntos. Límites del sistema. La consideración de los límites del sistema de punto a platearse es de suma importancia, ya que esto permitirá tener un mejor planteamiento de estos elementos en relación con el funcionamiento del estadio.
4 Imagen 57.- Bordes de tejidos. Se observa que los principales límites de este sistema están marcados por los bordes de la envolvente y cubierta del estadio, así como por las dimensiones de las gradas. Niveles de puntos. El planteamiento de los niveles de puntos permite establecer las zonas en las que se aterrizarán la serie de puntos y nodos. Imagen 58.- Niveles del sistema de puntos.
5 Imagen 59.- Niveles del sistema de puntos. Corte. El nivel de puntos exterior es el que permitirá responder a las condiciones exteriores del estadio. La distancia entre los niveles de puntos 1 y 2 permite albergar las rampas de circulación, mientras que la distancia entre el 2 y 3er nivel genera un corredor, entre las rampas de circulación y los palcos, con el ancho suficiente como para servir de zona pública. La presencia de las gradas como tal significa un nivel de puntos, con intereses meramente estructurales. Nodos principales de atracción. Como se ha percibido en el análisis de la esponja, estos permiten un equilibrio estructural, por lo que se encuentran cercanos a los grandes túneles, tanto de acceso como de circulación, lo que produce los siguientes modelos:
6 Imagen 60.- Nodos de atracción. Planta. Imagen Nodos de atracción. Corte.
7 Imagen Nodos de atracción. Corte.
8 Sistema de puntos. El sistema de puntos a plantearse se desarrolla en base a las respuestas necesarias establecidas en la Tabla 2. De esta forma, se pueden generar secciones o módulos, donde los más representativos son: Imagen 62.- Módulos representativos del sistema de puntos. Planta. Imagen Módulos representativos del sistema de puntos. Corte.
9 Imagen 63-1a.- Vista tridimensional del módulo pasado. Imagen Módulos representativos del sistema de puntos. Corte.
10 Imagen 63-2a.- Vista tridimensional del módulo pasado. Imagen Módulos representativos del sistema de puntos. Corte.
11 Imagen 63-3a.- Vista tridimensional del módulo pasado. La variación en la cantidad de puntos en el nivel uno permite una correcta respuesta a las necesidades de control climático, principalmente en las fachadas sur. Se puede apreciar además que las necesidades arquitectónicas modifican en gran medida el sistema de puntos, delimitando las zonas en las que este sistema se pueda desarrollar. Materiales Espongina: Sistema estructural. Como se ha visto, la generación de la espongina como envolvente y cubierta del Estadio planteado responde a las características del sistema esqueletal de la esponja. Es así como, además de generarse a partir del sistema de puntos planteados, es conveniente proponer materiales que permitan reproducir este tipo de estructura.
12 El material Flextegrity 22 es un material en desarrollo que utiliza el modelado geométrico digital para crear geotextiles estructurales y mallas de distintas dimensiones, a diversas escalas (Princeton Architectural Press, 2008). Está construido por polímeros metales y otros materiales, en su mayoría reciclados. Su geometría interior trabaja de manera satisfactoria a compresión, y sus módulos individuales resisten fuerzas omnidireccionales, gracias a que se encuentran suspendidos dentro de una red multiaxial y anisotrópica. De esta forma, Flextegrity trabaja como un solo elemento Imagen 64.- estructura interna del Flextegrity. estructural. Otra de las ventajas de Flextegrity es su adaptación a distintos patrones o superficies, debido también a su estructura interna. De esta forma, el material seleccionado permite que el objeto de diseño desarrolle las características ya vistas de la espongina. Páneles. La disposición de los páneles como elementos de control climático y pasividad de la imagen urbana del Estadio, permite que estos elementos se puedan diseñar a partir de distintos materiales: Power Plastic 23 : esta capa de plástico ultra delgado puede convertir la luz en energía. Se ha desarrollado con tecnología fotovoltaica orgánica (OPV s por sus siglas en inglés), logrando que sea muy flexible y ligero. Su estructura interna se compone de varias cintas de OPV s comprimidas Imagen 65.- Lámina de Power Plastic
13 y conectadas con materiales orgánicos semiconductores. Gracias a esto, el Power Plastic se puede diseñar en diversos colores y formas. Nanogel: también conocido como Humo azul, es un sólido translúcido que está compuesto por un 3% de silicón amorfo y un 97% de vacío, cuando se trabaja como un sandwich. Sus principales propiedades es su control sonoro, de calor y la filtración suave y Cubierta. homogénea de luz. Imagen 66.- Estructura microscópica del Nanogel. Como parte de la revisión de los casos análogos se plantea el uso del ETFE 24 en lo que es propiamente la cubierta. El uso de este polímero se ha generalizado en el diseño de grandes fachadas, gracias a sus características: Plástico transparente con una elevada resistencia química, mecánica y ambiental (respecto a los Imagen 67.- ETFE. cambios de temperatura). Este material tiene una alta resistencia a los rayos ultravioleta, lo que le permite conservar su color y propiedades mecánicas. Es un material translúcido y ligero. Se puede cortar con distintas dimensiones para adaptarse a fachadas irregulares. (TODOARQUITECTURA. Revista Digital, n.d.) En anexo se citan las características más relevantes de este material. 24 Copolímero de etileno-tetraflúoretileno.
14 Modelo final. Es así como se llega a la generación de la envolvente y cubierta del Estadio de fútbol para la Ciudad de Puebla. El desarrollo de este se ha realizado por módulos, partiendo de las secciones del estadio analizadas en los apartados anteriores. Imagen 68.- Sección Noroeste. Imagen 69.- Sección Suroeste.
15 Imagen 70.- Sección Noreste. Los módulos conjuntados definen la siguiente volumetría del estadio. Imagen 71.- Vista general. Orientación Suroeste
16 Imagen 72.- Vista general. Orientación Noreste. Imagen 73.- Área pública.
17 Imagen 75.- Vista desde las gradas altas. Imagen 74.- Acceso sur al estadio.
18 Imagen 76.- Vista desde las gradas bajas. Imagen 77.- Vista desde las gradas altas.
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