C A B A Ñ A S D E M A D E R A C O N S T R U I D A S C O N B L O Q U E S D E M A D E R A M A C I Z A E N C A S T R A D A CONSTRUCCION RAPIDA ANTISISMICAS TERMICAS ACUSTICAS ECOLOGICAS El encanto de la madera El placer de lo simple La magia del diseño El respeto por el medio ambiente.
I N T E R I O R E S I N T E R I O R E S M A G I C O S Y C O N F O R T A B L E S
N U E S T R O S D I S E Ñ O S www.eldomuyoarq.com.ar C L A S I C A
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N U E S T R O S I S T E M A C O N S T R U C T I V O El SISTEMA CONSTRUCTIVO DE CABAÑAS o VIVIENDAS con BLOQUES DE MADERA ENCASTRADO consiste en la utilización de bloques ranurados de madera de tamaños prefijados y de tal forma que permiten la dilatación natural por higroscopicidad. Estos bloques a modo de ladrillos se superponen unos a otros unidos a través de listones y tarugos de madera y clavos metálicos; que garantizan la vinculación y forman los muros que componen las viviendas conformando espacios estancos en el interior. La madera es protegida posteriormente con sellador de juntas elásticas, asegurando la ausencia de filtraciones de aire y como protección de la madera a los agentes bilógicos. DESCRIPCION DEL SISTEMA El SISTEMA CONSTRUCTIVO DE CABAÑAS o VIVIENDAS con BLOQUES DE MADERA ENCASTRADO, está compuesto por bloques o ladrillos de madera de forma de un paralelepípedo rectangular que posee sus ángulos longitudinales y cortos a la vista biselados y con ranuras a lo largo de sus caras de apoyo, que sirven para vincularse solidariamente con los bloques que irán dispuestos en la hilada superior a forma de traba. Resolviendo la junta horizontal de encastre entre hiladas, se utiliza un listón del mismo material que sirve como ligante y no solo asegura la inmovilidad del bloque sino que también impide la filtración de aire y agua entre los mismos. Existen diferencian entre 3 tipos de bloques a utilizar ya que su diseño se amolda para cada situación de encuentro entre muros. El bloque A posee una ranura de unión, en sus dos caras cortas para permitir la vinculación de este con los 2 bloques contiguos, uno de cada lado; según sea el caso de vinculación. Cada ranura se requiere para la ubicación de un tarugo de la misma madera y de forma rectangular y aristas vivas, que servirá de unión entre bloques y permitirá la continuidad con el bloque colindante. Perspectiva del bloque A Situación de unión de muros continuos. Bloques A y bloques A, con su correspondiente tarugo
N U E S T R O S I S T E M A C O N S T R U C T I V O El bloque B posee una ranura en una de sus caras pequeñas; y en la otra cara se prescinde de ranura ya que servirá de terminación en ángulo de el muro; pero si posee una de idénticas medidas sobre una de las caras laterales y alargadas que vincula este tramo de muro con el muro perpendicular que se adosa a este. Perspectiva del bloque B Situación de unión en esquina. Bloque B y bloque A El bloque C es igual al bloque B solo que agrega una ranura más en su costado lateral largo y en sentido opuesto al anterior, y sirve para el contacto entre una pared y la otra en forma perpendicular o formando una T, garantizando la unión Perspectiva del bloque C Situación de unión de muros en T Bloques C y bloques B. Las ranuras están diseñadas de manera tal que permite contar con algunos milímetros de holgura entre los bloques, permitiendo el perfecto acomodamiento entre las piezas en el caso que la humedad ambiente se eleve o descienda, ya que la madera al ser un material higroscópico reacciona a ella; y así el bloque puede amoldarse al tamaño original sin comprometer el conjunto estructural de la vivienda.
N U E S T R O S I S T E M A C O N S T R U C T I V O Situación de unión de muros continuos. Tarugo entre bloques. El tarugo rectangular se dispone de manera perpendicular al la longitud del bloque y otorga no solo la posibilidad de resolver el problema higroscópico, sino que además otorga una perfecta vinculación entre bloques; facilitando los problemas de terminación. En la ranura que se continúa en el largo total de los bloques, se dispone un listón de madera, que permite la vinculación exacta con la ranura de largo total del bloque ubicado en la hilada superior. Situación de unión de muros en ángulo. Disposición de listón sobre bloque. Para mejorar la rigidez estructural del muro, cada bloque es clavado con la hilera inferior por 2 clavos espiralados y galvanizados de 6, otorgando resistencia a la composición del muro. Con respecto a la vinculación con las fundaciones, que pondrán en contacto la construcción con el terreno. La primera hilada de bloques se adhiere a la platea de HªAª por medio de brocas metálicas que atraviesan el bloque y se sujetan directamente con el hormigón, sin la necesidad de prever la ubicación previa al fraguado de pelos metálicos de nexo que dificultan la exactitud de la ubicación de los bloques poste-
N U E S T R O S I S T E M A C O N S T R U C T I V O Situación de unión de muros con platea de fundación. Situación de unión de bloques A y B en muros en ángulo; con sus correspondientes listones y tarugos. Todos los procesos de trabajos de la madera, ya sea de corte y ranurado; se logran en carpintería y en obra solo se produce el anclaje y montaje de los bloques.
S E C U E N C I A C O N T R U C T I V A www.eldomuyoarq.com.ar Vivienda de 130 m2, 3 dormitorios, 2 baños Lago Cholila - Chubut Día 1 Día 2 Día 4 Día 8 Día 10 Día 11 Día 11 Día 11 Día 13 Día 15 Día 18 Día 29
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T R A N S M I T A N C I A El concepto de TRANSMITANCIA TÉRMICA se usa en construcción para el cálculo de los aislamientos y pérdidas energéticas. Tramitancia Pared ladrillo cerámico Pared ladrillo macizo Pared El Domuyo Descripción Espesor Conductividad Resistencia [m] [W/m C] [m² C/W] capa sup. ext. 0,030 Bloque de pino (El Domuyo arg) 0,125 0,150 0,833 capa sup. int. 0,130 Espesor total 0,125 R T= 0,993 [W/m² C] K T= 1,007 Descripción Espesor Conductividad Resistencia [m] [W/m C] [m² C/W] capa sup. ext. 0,030 Reboque a la cal cemento 0,010 0,900 0,011 Mortero cal y cemento 0,015 0,930 0,016 Ladrillo macizo 0,600 0,810 0,741 Mortero cal y cemento 0,015 0,930 0,016 Enlucido cal y arena 0,010 0,900 0,011 capa sup. int. 0,130 Espesor total 0,650 R T= 0,955 [W/m² C] K T= 1,047 Descripción Espesor Conductividad Resistencia [m] [W/m C] [m² C/W] capa sup. ext. 0,030 Reboque a la cal cemento 0,010 0,900 0,011 Mortero cal y cemento 0,015 0,930 0,016 Ladrillo cerámico 0,310 0,384 0,808 Mortero cal y cemento 0,015 0,930 0,016 Enlucido cal y arena 0,010 0,900 0,011 capa sup. int. 0,130 Espesor total 0,360 R T= 1,022 [W/m² C] K T= 0,978 Espesor Total: 12,5 cm = KT 1,007 Espesor Total: 65,0 cm = KT 1,047 Espesor Total: 36,0 cm = KT 0,978 Nota: datos obtenidos de la Norma IRAM 11601 La transmitancia aceptada para un muro opaco (pared vertical) en zona fría en Argentina es 1W/ Transmitancia térmica Es la cantidad de energía que atraviesa, en la unidad de tiempo, una unidad de superficie de un elemento constructivo de caras plano paralelas cuando entre dichas caras hay un gradiente térmico unidad. Es el inverso a la resistencia térmica. Su expresión matemática es; En donde: U = transmitancia en vatios por metro cuadrado y kelvin. W = potencia en vatios. S = superficie en metros cuadrados. K = diferencia de temperaturas en kelvin. El concepto de transmitancia térmica se usa en construcción para el cálculo de los aislamientos y pérdidas energéticas. De este mismo concepto se parte para los cálculos de los diseños de calefacción, en cualquiera de sus modalidades, al estar, en esencia, basada la calefacción en determinar la cantidad de energía que hay que suministrar a los espacios habitados en la unidad de tiempo (potencia) para mantener una determinada temperatura (la de comodidad) en una determinada diferencia con la temperatura exterior. Esta potencia debe compensar las pérdidas de calor por los elementos constructivos que separan los espacios calefaccionados del exterior o de cualquier otro ambiente a menor temperatura, es decir, depende de la transmitancia de los elementos que definen la estancia a calefaccionar.