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Solución de diseño industrial para la recuperación de la arquitectura popular en la montaña palentina

Martín González, Irene

Abstract

Departamento de Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Expresión Gráfica en la Ingeniería, Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría, Ingeniería Mecánica e Ingeniería de los Procesos de Fabricación

Full text

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID ESCUELA DE INGENIERIAS INDUSTRIALES GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA Autora: Martín González, Irene Tutora: Zulueta Pérez, Patricia Departamento CMeIM/ EGI/ ICGF/ IM/ IPF Valladolid, julio 2019. SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 5 RESUMEN Durante este trabajo se realiza una intervención en una antigua casa, derruida en los años 70 por abandono. Se ha recuperado con el objetivo de despertar en la población el interés por el mundo rural, que actualmente se encuentra en creciente despoblación. Para ello, se consolidan las ruinas existentes y se inserta en el espacio vacío un nuevo elemento de diseño industrial, totalmente preparado para su uso, que intenta reproducir la volumetría de la casa original. El objeto de estudio se encuentra en Villalba de Guardo, un pueblo de la montaña palentina, lugar de interés turístico. Así mismo, se establece el método para la posible adaptación del trabajo a otros entornos. PALABRAS CLAVE Diseño Industrial / Estructura modular / Intervención/ Arquitectura popular / Ecodiseño ABSTRACT In this work an intervention is carried out in an old house, demolished in the 70s because an abandonment. It has been recovered to awakening the population the interest in the rural world, which is currently in growing depopulation. To do this, the ruins are consolidated and a new element of industrial design is inserted on the empty space. It is totally prepared for use, which attempts to reproduce the volumetry of the original house. The object of study is located in Villalba de Guardo, a village from the Palentine mountain, a place of tourist interest. Likewise, the method for the possible adaptation of the work to other environments is established. KEYWORDS Industrial Design / Modular structure / Intervention / Popular Architecture / Ecodesign SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 7 ÍNDICE A. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 1. OBJETO DEL TFG 2. ALCANCE DEL TFG 3. JUSTIFICACIÓN DEL TFG B. DESARROLLO DEL TFG CAPÍTULO 1. CONTEXTUALIZACIÓN 1 ANTECEDENTES 2 ESTUDIO DE MERCADO MATERIALES SISTEMAS DE MONTAJE INTERVENCIONES ARQUITECTURA POPULAR CONCLUSIONES VENTAJAS E INCONVENIENTES REQUERIMIENTOS 3 LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO CAPÍTULO 2. ESPECIFICACIONES 1 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 2 ESPECIFICACIONES IMPUESTAS POR LA NORMATIVA Y LEGISLACIÓN VIGENTE CAPÍTULO 3. FASES DE DISEÑO 1 INVESTIGACIÓN. 2 ANÁLISIS DEL TERRENO ESTUDIO GEOTÉCNICO LEVANTAMIENTO DE RUINA 3 DISEÑO FINAL ESTRUCTURA MODULAR MATERIALES DISTRIBUCIÓN EN PLANTA SEGÚN INSTALACIONES 15 15 15 15 17 17 17 18 19 23 25 28 28 29 30 30 30 32 32 33 33 33 33 34 35 35 ÍNDICE Página | 8 CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LOS MATERIALES 1 CRITERIO DE SELECCIÓN DE MATERIALES 2 PROPUESTA DE MATERIALES PANEL FACHADA ACERO CORTEN ESTRUCTURA CAPÍTULO 5. SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 1 INTERVENCIÓN EN LA RUINA 2 PREPARACIÓN DEL TERRENO 3 ANÁLISIS DE ESTRUCTURA HIPÓTESIS DE CARGAS RESULTADO 4 UNIONES 5 ESCALERA 6 CARPINTERÍAS 7 ACABADOS Y TRATAMIENTOS 8 INSTALACIONES CAPÍTULO 6. PLAN DE OBRAS CAPÍTULO 7. CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD DB-HS. SALUBRIDAD DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA DB-HR. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 35 37 37 38 39 41 41 41 41 42 42 43 43 44 44 45 46 50 66 66 66 67 69 70 71 SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 9 CAPÍTULO 8. PRESUPUESTO GENERAL CAPÍTULO 9. MÉTODOLOGÍA DE ACTUACIÓN CAPÍTULO 10: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD C. CONCLUSIONES D. BIBLIOGRAFÍA E. ANEXOS ANEXO 1. PLANOS ANEXO 2. MEDICIONES ANEXO 3. PRESUPUESTO 72 72 74 101 103 107 ÍNDICE Página | 10 ÍNDICE FIGURAS FIGURA 1: Una suite transportable fabricada por Modulab. Disponible en: http://www.sistemamodulab.es/web/portfolio/suite-viajera FIGURA 2: Exterior de un modelo fabricado por Cube. Disponible en: https://casasprefabricadascube.com/modelos/cube-de-75-m2-marmol-y-pizarra/ FIGURA 3: Una de las casas que ha fabricado Hormipresa. Disponible en: http://www.hormipresa.com/vivienda/casa-hormipresa-m2/ FIGURA 4: Una de las casas fabricadas por la empresa Raúl Rivas. Disponible en: http://raulrivas.blogspot.com/p/casas-prefabricadas-pvc.html FIGURA 5: Una de las viviendas construidas por Custom Home. Disponible en: http://www.customhome.es/construccion/ FIGURA 6: Vivienda modelo Porta Coeli de Casas Carbonell. Disponible en: https://casascarbonell.es/property/casas-de-madera-maciza-coeli/ FIGURA 7: Vivienda B-Home fabricada por Neoblock. Disponible en: https://neoblockmodular.com/bhome-de-la-mano-de-neoblock/ FIGURA 8: Aspecto de la vivienda una vez montada/ Amazon. Disponible en: https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2019/05/09/774460-asi-es-la-casa-que-vende-amazon-por-5-800euros-y-que-puedes-montar-en-ocho-horas FIGURA 9: Un pajar convertido en vivienda en Palencia. Disponible en: http://www.jesuscastillooli.com/pagina-ejemplo/la-ruina-habitada/ 19 20 21 22 22 23 24 24 25 SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 11 FIGURA 10: Un establo convertido en vivienda en Cáceres. Disponible en: https://www.despiertaymira.com/index.php/2012/02/httpwww-despiertaymira-comindex-phpreforma-de-un-establo-por-estudio-abaton51/ FIGURA 11: Vivienda en un palomar en ruinas en Inglaterra. Disponible en: http://1.bp.blogspot.com/_Jb1sqjjps0k/TK4krqDq_sI/AAAAAAAAB6g/ dkF-S58bPrw/s1600/obra+terminada.jpg FIGURA 12: Vivienda en una casa en ruinas en China. Disponible en: https://www.despiertaymira.com/index.php/2018/12/plugin-houses-la-peculiar-solucion-de-pao-para-rehabilitar-casas-deterioradas/ FIGURA 13: Imagen antigua de Villalba de Guardo. Fuente: Vecino de Villalba de Guardo. FIGURA 14: Imagen antigua de Villalba de Guardo. Fuente: Vecino de Villalba de Guardo. FIGURA 15: Imagen actual de la ruina en Villalba de Guardo. Fuente: Elaboración propia. FIGURA 16: Vista axonométrica del diseño de la vivienda. Fuente: Elaboración propia. FIGURA 17: Esquema axonométrico del diseño de la estructura. Fuente: Elaboración propia. FIGURA 18: Distribución en planta según instalaciones. Fuente: Elaboración propia. FIGURA 19: Zona climática de los municipios de CyL, según CTE. Disponible en: http://certificadosenergeticosleon.com/2018/08/16/la-junta-de-castilla-y-leon-elabora-un-estudio-para-precisar-la-zona-climatica-de-los-municipios/ FIGURA 20: Detalle panel madera-madera /ACH. Disponible en: https://www.panelesach.com/panel-lana-roca-OSB 26 26 27 32 32 33 34 35 37 38 38 Página | 18 DESARROLLO Las empresas se dieron cuenta que podían construir viviendas de ese tipo, sin moverlas del sitio. Esto supondría una mayor seguridad, ya que podían “incrustarse” con cimientos como las tradicionales. Es entonces cuando se comienza a hablar de casas prefabricadas, tal como se conocen hoy en España. Se crean por módulos, coincidiendo normalmente con estancias de la vivienda, para ser ensamblados con total seguridad gracias a un sistema de marcos estandarizados. Este método se hizo muy popular desde su nacimiento en los 70, y es el más utilizado en todo el mundo. A partir de la década de los 70, las casas prefabricadas modulares comenzaron a extenderse por otros países, y llegaron a España. [34] El arquitecto Joaquín Torres es el impulsor de la vivienda prefabricada en España. Inauguró hace pocos años la primera urbanización de nuestro país de casas prefabricadas. Hoy en día, muchos arquitectos y diseñadores han apostado por la casa prefabricada, sobre todo con la utilización del concepto modular. La tendencia en la actualidad es construir viviendas modulares de diseño, de calidad, económicas y sostenibles. [29] 2 ESTUDIO DE MERCADO Para el planteamiento del diseño de la vivienda, es necesario realizar un análisis previo de algunos de los modelos existentes en el mercado. Esto permite definir las características comunes, analizar sus diferencias, y escoger aquellas que puedan resultar interesantes para el diseño final. Las casas prefabricadas están ganando protagonismo en el mercado de la vivienda. Cada vez más personas optan por esta alternativa. De entre el amplio catálogo que podemos encontrar, se ha hecho una selección en cuanto a materiales y sistemas de montaje y ensamblaje, para estudiar las ventajas tanto de las casas prefabricadas en general como de cada uno de ellos. De forma paralela, se realizará un análisis de casos existentes de intervenciones en la arquitectura popular. SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 19 Según el material de construcción, se pueden diferenciar cinco tipos: MADERA Las casas prefabricadas de madera son ligeras, económicas y ecológicas. Además, tienen un menor impacto durante todo el ciclo de vida, desde su extracción hasta su reciclado. El único inconveniente, es que necesitan tratamientos para mejorar su resistencia, lo que alarga el tiempo de finalización de la obra. Se consideran viviendas ecológicas, tanto por los materiales empleados como por su proceso constructivo. Un ejemplo de este tipo de casas son las construidas por la empresa Modulab. Modulab fabrica sus casas con paneles auto-portantes de madera y aislante térmico. [Figura 1] El precio medio para una casa estándar es de 1.000 euros/m² y 1.200 euros/ m² para una casa a medida. En cuanto al tiempo de construcción para una vivienda tipo de 150m² de superficie, es de seis meses, la mitad que una vivienda de construcción tradicional. Modulab tarda unas 15 horas en hacer el montaje exterior y seis meses en terminar la casa al completo. [32] Figura 1: Una suite transportable fabricada por Modulab. Página | 20 DESARROLLO ACERO Las viviendas prefabricadas de acero son duraderas y precisan poco mantenimiento. Destaca la sostenibilidad y la eficiencia energética de las mismas. Un ejemplo de casas de este tipo son las construidas por la empresa Cube. Cube fabrica sus casas con estructuras de acero y forjados de hormigón sobre chapa colaborante, separados de la cimentación mediante cámaras de aire que aíslan la vivienda de las posibles humedades del terreno. Para los revestimientos exteriores utilizan piedras naturales. [Figura 2] El precio de una vivienda de 150 m², con todos los acabados e instalaciones terminados, es de 119.000 euros. En este precio no está incluido el estudio y posterior acondicionamiento del terreno. En cuanto al tiempo de construcción, es de aproximadamente cuatro meses. Dos meses de fabricación y construcción en una planta industrial. Luego, en un solo día, se realiza la instalación y ensamblaje de los módulos. Por último, dos meses de remates. [7] HORMIGÓN Las viviendas prefabricadas de hormigón destacan por la rapidez de montaje, el poco mantenimiento, la durabilidad, la eficiencia energética y la sostenibilidad. Además, son las más resistentes frente a grietas y ofrecen muchas opciones estéticas. Figura 2: Exterior de un modelo fabricado por Cube. SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 21 Un ejemplo de casas de este tipo son las construidas por la empresa Hormipresa. Hormipresa fabrica sus casas con paneles de hormigón armado, es decir, una estructura de acero recubierta de hormigón. [Figura 3] El precio medio de una casa estandarizada es de 1.100 euros/m² y de 1.300 para una casa a medida. El tiempo de fabricación es de aproximadamente seis meses, la mitad que una vivienda de construcción tradicional. El exterior de la vivienda se monta en 10 días. La construcción final dura alrededor de seis meses. [23] PVC Las propiedades más destacadas del PVC son su relación calidad/precio y su gran versatilidad. Además, es un material ligero, resistente, completamente inocuo, con buen comportamiento ante el fuego, aislante térmico, eléctrico y acústico, y totalmente reciclable. Por ello, las casas prefabricadas de PVC son las más económicas. Una vivienda de este tipo es, además, rápida de construir, eficiente y resistente, con capacidad de adaptarse a cualquier clima. Un ejemplo de casas de este tipo son las fabricadas por la empresa Raúl Rivas, al gusto del cliente. [Figura 4] Figura 3: Una de las casas que ha fabricado Hormipresa. Página | 22 DESARROLLO La empresa utiliza, para la construcción de las paredes, planchas de PVC unidas entre sí. Después, se pintan para darle un aspecto similar al de las construcciones tradicionales. El precio va desde los 30 euros/m² a más de 1.500/m², dependiendo del diseño deseado. El tiempo de fabricación es de dos meses. [31] CONTENEDORES DE CARGA Las viviendas prefabricadas con contenedores de carga son económicas, modernas, ligeras y resistentes. Además, se pueden revestir con cualquier material. Son las más rápidas de construir y destacan por su carácter ecológico. Al reciclar los contenedores de carga, se evita la enorme cantidad de energía utilizada en el proceso de fundición del acero y las grandes cantidades de CO2 que ello conlleva. Un ejemplo de casas de este tipo son las construidas por la empresa Custom Home. Figura 4: Una de las casas fabricadas por la empresa Raúl Rivas. Figura 5: Una de las viviendas construidas por Custom Home. SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 23 Custom Home fabrica sus casas a partir de contenedores de carga. El precio es de unos 600 euros/m² para las de planta baja y de 675 euros/m² para las de dos plantas o más, casi la mitad que algunas casas prefabricadas de otros materiales. El tiempo de fabricación es de un mes para una vivienda de 60m². [10] Según el sistema de montaje y ensamblaje utilizado, se pueden distinguir tres sistemas diferentes: MONTAJE IN SITU Se fabrican las diferentes piezas que conforman la vivienda y se transportan al lugar donde se va a ubicar. Una vez allí, se realiza el montaje. Un ejemplo de este tipo es el modelo Porta Coeli, fabricado por Casas Carbonell. [Figura 6] La ventaja de este sistema es el reducido coste de transporte, pero se incrementa el tiempo de montaje, al no estar totalmente controlado. [6] MONTAJE EN FÁBRICA Y ENSAMBLAJE EN OBRA (MÓDULOS) Se fabrican las diferentes piezas que conforman la vivienda y se montan en fábrica, formando módulos. Esos módulos son transportados al lugar donde se va a ubicar la vivienda y, una vez allí, son ensamblados entre sí. Figura 6: Vivienda modelo Porta Coeli de Casas Carbonell. Página | 24 DESARROLLO Un ejemplo de este tipo es B-Home, fabricada por Neoblock. [Figura 7] La ventaja de este sistema es el alto control de los procesos, al realizarse en fábricas, pero se incrementa el coste del transporte con respecto al anterior sistema. [30] AUTOMONTAJE Se trata de casas pequeñas que se distribuyen totalmente desmontadas, como un mueble, y es el propio usuario el encargado de montarla. La tienda virtual Amazon [Figura 8] e Ikea son dos de las empresas que venden este tipo de casas prefabricadas: [24] Figura 7: Vivienda B-Home fabricada por Neoblock. Figura 8: Aspecto de la vivienda una vez montada/ Amazon. SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 25 A continuación se muestran los resultados del estudio de mercado de intervenciones en la arquitectura popular. Tanto en el mercado nacional como en el internacional, se encuentran referentes para este proyecto. UN PAJAR EN RUINAS RECONVERTIDO EN VIVIENDA EN PALENCIA El arquitecto Jesús Castillo Oli ha rehabilitado un pajar en Porquera de los Infantes, Palencia. Se trataba de una estructura inacabada con más de 50 años de historia, construida con materiales humildes, y quería transformarse en una vivienda, manteniendo su aspecto rural semirruinoso. Según explica el arquitecto en su web, “la actuación debía moverse con sutileza dentro de unos espacios en bruto, con una intervención aparentemente mínima y, frente a lo existente, añadir elementos de importante significado material que evidenciase la precariedad de lo ya construido”. [8] El resultado es una vivienda de 115 m² [Figura 9], bautizada como ‘La ruina habitada’, que combina una fachada en estado semirruinoso con un interior contemporáneo. Por este proyecto, Jesús Castillo Oli obtuvo el II Premio de Arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de León, en 2006. MODELO DE PROYECTO SOSTENIBLE EN CÁCERES El objetivo del proyecto era transformar un establo abandonado en una vivienda familiar mediante la rehabilitación integral, coherente y respetuosa con el entorno. Figura 9: Un pajar convertido en vivienda en Palencia. Página | 26 DESARROLLO Este trabajo pretende mostrarse como una no intervención en el territorio que repite la volumetría y los materiales existentes. Por ello, se conserva toda la construcción exterior [Figura 10]. Se construye un gran espacio central para el salón y la cocina, alrededor del cual se ordenan las distintas piezas destinadas a habitaciones. Se trabajan materiales básicos: agua, hierro, cemento y la piedra existente; se aligera el interior sustituyendo los muros de carga por pilares metálicos. [33] PALOMAR REHABILITADO EN INGLATERRA Se trata de un proyecto realizado durante 2009 por Dovecote Studio, en Suffolk, Reino Unido. Un antiguo palomar derruido en los años 70 por abandono y dejadez, se ha recuperado con el objetivo de que artistas visuales lo puedan utilizar. [25] Para ello, se consolidan las ruinas existentes y se inserta en el vacío un nuevo “espacio” [Figura 11] que reproduce la volumetría del palomar original. Figura 10: Un establo convertido en vivienda en Cáceres. Figura 11: Vivienda en un palomar en ruinas en Inglaterra. SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 27 SOLUCIÓN PARA REHABILITAR CASAS DETERIORADAS EN CHINA La expansión industrial de China ha ido dejando vacías algunas áreas rurales. Como consecuencia, muchos pueblos acumulan casas centenarias en ruinas. Es el caso de Shangwei, una isla en la periferia de Shenzen. Con el propósito de contrarrestar este abandono, el gobierno local ha decidido explorar alternativas para rehabilitar las viviendas deterioradas. La solución propuesta es un sistema de construcción modular que deja intacta la estructura original mientras se va construyendo la nueva casa en el interior de la ya existente. El edificio se levanta con paneles prefabricados que incorporan conexiones interiores especiales. Solo se necesita una herramienta para ensamblarlos, por lo que no es preciso recurrir a mano de obra cualificada. De esta forma, la casa puede quedar montada en menos de un día. [20] Una de las viviendas rehabilitadas es La Plugin House [Figura 12], donde tuvieron que amoldarse a una superficie de tan solo 15 m². Como parte del tejado todavía seguía en pie, la inserción de la nueva vivienda funciona como refuerzo estructural. Figura 12: Vivienda en una casa en ruinas en China. Página | 34 DESARROLLO Según la Normativa Urbanística del municipio, la pendiente de la cubierta debe ser superior al 15% e inferior al 60%, acomodándose lo más posible a las existentes [13]. Se selecciona por ello, una pendiente del 30% para la cubierta. Los huecos para la puerta y ventanas se diseñarán de acuerdo con la ruina existente y la información gráfica del estado anterior. Con todo ello se llega al diseño final [Figura 16], que pretende reproducir la volumetría anterior de la casa, para, además, conseguir una mejor integración con el entorno. 3.1 ESTRUCTURA MODULAR Como se especificó anteriormente, el diseño de la estructura será modular. Se selecciona un módulo estructural de 1,5x3 metros, ampliable hasta completar la ocupación máxima del terreno. Figura 17: Esquema axonométrico del diseño de la estructura. Figura 16: Vista axonométrica del diseño de la vivienda. SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 35 El diseño de la estructura queda definido en la Figura 17 y técnicamente en Anexo Planos: INTERVENCIÓN. En el Capítulo 5: Soluciones constructivas, se analizará la estructura, para asegurar que se puede construir. 3.2 MATERIALES En el diseño hay que adaptarse al clima de cada lugar, por ello, la selección de los materiales queda comprometido en este aspecto. Los materiales seleccionados, cuya justificación se encuentra en el capítulo posterior, son acero para la estructura y paneles sandwich de madera con revestimiento exterior de acero corten para los muros. 3.3 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA SEGÚN INSTALACIONES Las instalaciones se colocarán en un módulo externo a la vivienda, lo que permitirá diseñar los espacios con mayor libertad, solo quedando comprometidos la cocina y el baño. En la Figura 18 se establece como quedaría la distribución en planta según la orientación de las instalaciones. La flecha marca el acceso principal a la vivienda. CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LOS MATERIALES Como se detalló en el estudio de mercado, los materiales más utilizados para construir casas prefabricadas son el acero, la madera, el pvc y el hormigón. Tras el análisis se seleccionaron la madera y el acero como materiales para desarrollar el proyecto. Una vez definido el diseño final de la vivienda, se realiza un estudio de los materiales seleccionados. Se centra el análisis en aspectos como el precio, la durabilidad, la fabricabilidad, el transporte y la estética que pueden aportar. A continuación, se exponen las características de los seleccionados después del estudio. Figura 18: Distribución en planta según instalaciones. INSTALACIONES COCINA BAÑO INSTALACIONES COCINA BAÑO INSTALACIONES COCINA BAÑO Página | 36 DESARROLLO MADERA La madera es uno de los mejores aislantes disponibles en el mercado, puede aislar hasta seis veces mejor que el yeso convencional y aproximadamente quince veces mejor que el hormigón. Por otra parte, se trata de un material renovable y por lo tanto respetuoso con el medio ambiente. Existen numerosas posibilidades para el diseño constructivo y estructural con madera. Destacan los sistemas estructurales superficiales, que realizan las funciones de envolvente y estructura a la vez, prescindiendo de vigas y pilares. Estos sistemas permiten integrar las instalaciones y los acabados en el mismo elemento que la estructura. [28] Dentro de estos sistemas superficiales estructurales encontramos varias alternativas: los tableros alistonados contraplacados, los paneles contralaminados, tableros con cámara de aire interior para contener las instalaciones, etc. En España existen varias empresas que fabrican este tipo de sistemas en madera, lo que garantiza una alternativa económica, ya que se reducen los costes en el transporte. En cuanto a la estética, la madera es un material que admite numerosos acabados. También es necesario evaluar los tratamientos a los que será necesario someterla para que sea resistente a los factores medioambientales, así como dotarla de protección contra el fuego. [5] ACERO El acero es uno de los materiales más versátiles en cuanto a su uso, utilizándose en gran variedad de productos, desde herramientas hasta estructuras de edificios. Las aleaciones de este material le confieren distintas características. Estas fusiones se hacen para que el material obtenga una mayor dureza, una mejor resistencia al desgaste, mayor aguante a los impactos, una mejor resistencia a la corrosión y un aumento en la resistencia a las temperaturas. Se consigue con ello que el acero sea idóneo para su utilización en la construcción de edificios, obras públicas, etc. El acero utilizado para la mayor parte de las estructuras metálicas es el acero al carbono. El acero estructural facilita la unión de las piezas con tornillos o soldadura, se puede montar de manera rápida, es sencillo de convertir en láminas de diferentes tamaños y formas, se pueden prefabricar piezas de una estructura y es bastante resistente a la fatiga sufrida por el material. Es un material que puede ser reutilizado. Cuando la vida útil de una estructura metálica termina, esta puede ser desmontada y utilizarse para nuevos proyectos o reciclarse. [9] SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 37 1 CRITERIO DE SELECCIÓN DE MATERIALES El Código Técnico de la Edificación [14] establece unas zonas climáticas en función de las condiciones del lugar. Para invierno se establecen las categorías: A, B, C, D y E, siendo A la más suave y E la más severa. Y para verano las categorías: 1, 2, 3, 4, siendo la 1 para veranos suaves y 4 para los más cálidos. Por ello, habrá que localizar la zona climática donde se va a intervenir, para tenerla en cuenta a la hora de seleccionar los materiales. [Figura 19] Dentro de cada una de las provincias de Castilla y León hay grandes variaciones de carácter geográfico. Por ello, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, ha elaborado un estudio para identificar con precisión la zona climática a la que pertenece cada uno de los municipios de la Comunidad [1], lo que permitirá una aplicación más correcta del Código Técnico de la Edificación. La zona climática donde se ubica el municipio de Villalba de Guardo es la E1 [Figura 19], lo que supone las condiciones climatológicas más exigentes. Esto condiciona, entre otros, los materiales a utilizar, ya que tienen que soportan extremos, inviernos severos y veranos suaves. 2 PROPUESTA DE MATERIALES Tras el estudio de mercado, se decide que los materiales de construcción de la vivienda serán la madera y el acero. Entre los distintos tipos de madera analizados se propone la utilización de paneles sándwich de madera OSB. Para hacer destacar la nueva construcción, minimizando el impacto visual, se decide incluir como acabado exterior una chapa de acero corten. Para asegurar la estabilidad de la vivienda se decide incluir una estructura de acero. Además, esta estructura, con intención de dejarla vista, va a dotarle de carácter industrial. Figura 19: Zona climática de los municipios de CyL, según CTE. Página | 38 DESARROLLO El resto de materiales que componen la vivienda son los utilizados en las escaleras, cristaleras, ventanas y puertas (acero, vidrio y acero inoxidable). PANEL FACHADA Para la fachada se ha seleccionado un panel sandwich con interior de tablero OSB. Los paneles sándwich con tablero OSB (partículas orientadas), que permiten reciclar la madera en un proceso que incorpora muy pocas resinas comparado con otras maderas industriales, son perfectos para realizar una intervención ecológica. Además de sus cualidades ecológicas, este tipo de paneles presentan una excelente resistencia mecánica y un gran efecto visual gracias a la disposición de sus fibras. En concreto, el panel seleccionado es el OSB + Lana de Roca + Tablero Hidrófugo, fabricado y distribuido por Paneles ACH. Está formado por un tablero aglomerado hidrófugo de 16 mm. en su cara exterior, un núcleo aislante de lana de roca y un tablero de 10 mm. de partí culas orientadas OSB. Es un panel aislante tipo sándwich, que combina dos elementos naturales como son madera y la lana de roca. El núcleo aislante de Lana de Roca con clasificación reacción al fuego A1 incombustible, es la solución definitiva para eliminar la inseguridad que suponía la utilización de núcleos de poliestireno altamente combustibles. Son, además, paneles con un excelente aislamiento térmico y acústico. [2] Estos paneles son una buena alternativa para la construcción de viviendas sostenibles. Gracias a su estructura machihembrada, soportan bien las uniones entre paneles. Además de actuar como perfecto material aislante para techos, paredes y suelos, los paneles sándwich disponen de un acabado decorativo que puede lacarse, barnizarse y aplicarse otros revestimientos. Las siguientes tablas reflejan las características generales del panel seleccionado: Figura 20: Detalle panel madera-madera /ACH. Figura 21: Panel madera OSB /ACH. SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 39 Tabla 1 y 2: Características panel OSB + LANA DE ROCA + TABLERO HIDRÓFUGO/ ACH. Como se ha mencionado anteriormente, la zona climática es la E1, con una trasnmitancia límite de muros de fachada U: 0,57 W/m²K [14]. Esto implica que el modelo correspondiente es el PML O 10/60/16, con un espesor de 86mm. La empresa fabrica los paneles de diversas dimensiones, según el requerimiento del cliente. En este caso en concreto, solicitamos un panel de 3000x1500mm. Los paneles sándwich cubren una amplia superficie rápidamente, agilizando la puesta en obra y ahorrando tiempos y costes en su instalación. CHAPA ACERO CORTEN Para el recubrimiento externo se selecciona el acero corten. El resultado que se busca al seleccionar este material es crear un contraste entre lo antiguo y lo nuevo, una ruina clásica de adobe y piedra frente a una construcción de acero, destacando la intervención pero minimizando el impacto visual. El acero corten está fabricado con una composición química (aleación de acero con níquel, cromo, cobre y fósforo) que hace que su oxidación tenga unas características especiales que protegen la pieza frente a la corrosión atmosférica sin perder prácticamente sus características. En la fase inicial de la corrosión se forma una película de óxido, impermeable al agua y al vapor de agua, que impide que la oxidación del acero prosiga hacia el interior de la pieza, por lo que no es necesario aplicar ningún otro tipo de protección. Su color rojizo puede variar de tono con el paso del tiempo, según la ubicación donde se instale el elemento y en función de los ciclos sol / lluvia / viento a los que se vea expuesto. El color varía de tonalidad según la oxidación oscureciéndose hacia un marrón oscuro. Estas tonalidades hacen del corten un material en perfecta sintonía con el paisaje rural. Página | 40 DESARROLLO El periodo medio de oxidación natural del corten necesario para que el tono de la capa de óxido se estabilice es de aproximadamente 12/ 18 meses. De media, la resistencia a la corrosión atmosférica del acero corten es cuatro veces superior al acero ordinario. [21] Antes de proyectar una fachada de acero corten se deben de tener en cuenta ciertas precauciones. A continuación se enumeran las más importantes: • El uso de acero corten se desaconseja en ambientes de humedad continua (más del 60% del tiempo), en construcciones a menos de 1 km. de distancia del mar, así como en zonas en contacto con sal o a menos de 1 m. de distancia con la vegetación. En el caso de estudio no sucede ninguno de estos factores, por lo que se puede utilizar. • Para reducir la humedad permanente sobre el acero corten, el proyecto deberá diseñarse con el fin de no almacenar agua, polvo, hojas o tierra en los elementos de evacuación, así como asegurar una correcta ventilación del edificio. • Para limitar la decoloración irregular se deberá tener en cuenta que el agua fluya de manera regular por toda la superficie, además de evitar la posible entrada de agua por capilaridad. Aunque aún teniendo en cuenta estas especificaciones en el diseño, la patina no llegará a ser totalmente uniforme en toda la superficie ya que es un material vivo. • Otro aspecto importante a considerar es el evitar los daños causados por el desprendimiento del óxido sobre elementos contiguos o a la calzada. Este punto es vital para no sufrir daños irreversibles durante la fase de oxidación natural de las piezas. Se recomienda ser cautos a la hora de diseñar el drenaje del agua de manera que aunque se den fugas o bloqueos, el agua no pueda fluir en la construcción, teniendo en cuenta también la acción del viento lateral. [26] La empresa elegida para suministrar la chapa de acero corten es Almacén de Hierros Loeches [26], a 35 km. de la empresa fabricante del panel Sandwich, lo que posibilita la unión del panel y el acero en una fábrica cercana, previamente a ser transportado al destino final. Las dimensiones de cada chapa son de 3000X1500X1,5 mm. [Figura 22] Figura 22: Chapa de acero corten. SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 41 ESTRUCTURA La estructura estará formada por perfiles de acero, con pintura blanca intumescente, para retardar la acción del fuego. Las uniones entre los diferentes perfiles se realizarán con pernos. En el apartado Uniones del Capítulo 5. Soluciones Constructivas se especificará como son las distintas uniones. Tanto los perfiles como los pernos de unión serán suministrados también por Almacén de Hierros Loeches. [4] CAPÍTULO 5. SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 1 INTERVENCIÓN EN LA RUINA Antes de proceder a la implantación de la construcción industrializada, es necesario hacer una serie de arreglos en la ruina: • Se procede a la retirada de los restos de carpinterías, tanto de la antigua puerta de acceso como de las ventanas, dejando los huecos libres. • Es necesario arreglar la escalera de acceso a la vivienda para que cumpla con la normativa vigente, ya que la actual no cumple los mínimos establecidos en el CTE para escaleras [14]. Para ello, se procederá a retirar la escalera existente y a construir una nueva, cumpliendo la normativa. La nueva escalera de acceso se definirá en el apartado escaleras de este capítulo. • Por último, se consolidan los muros de la ruina, dejándola preparada para la colocación de la nueva construcción. Se consolidan con materiales de la arquitectura popular, utilizando un mortero con mezcla de barro y paja. 2 PREPARACIÓN DEL TERRENO Antes de la colocación de la nueva construcción, será conveniente realizar una mínima preparación del terreno. Ésta servirá para limpiar la zona de tierra y restos vegetales. Es necesario que el suelo sobre el que vaya asentada sea firme y compacto, es decir, que sea plano y a nivel, para evitar que pueda moverse. Para la nivelación del suelo se echa una capa de unos 15 a 20 centímetros de hormigón de limpieza de áridos reciclados. El hormigón de limpieza se nivela, se humedece y se compacta con una excavadora. Se colocan las Página | 42 DESARROLLO armaduras y sobre esta superficie, se vierte el hormigón para la creación de la losa de cimentación. 3 ANÁLISIS DE ESTRUCTURA La estructura estará formada por pilares y vigas de acero. Su función será la sustentación del edificio, tanto en condiciones normales como en condiciones extremas. Los elementos con los que se construye la estructura son: • Perfiles ISO T 140x140 en la base. • Barra ISO 10799-2 (sección cuadrada) 200x200x4 en pilares. • Perfiles ISO I 200x27 en vigas. • Perfiles ISO I 180x23 en viguetas. • Perfil ISO U 250x34 en vigas. • Perfil ISO U 220x29 en vigas. El análisis de la estructura se hace con el programa Inventor y durante este apartado se detallarán la hipótesis de cargas y los resultados del análisis. HIPÓTESIS DE CARGAS Como hipótesis de cargas, se decide someter a la estructura a una situación extrema, con cargas superiores a las que va a soportar en cualquier situación. Se realiza el cálculo de las cargas a las que puede estar sometida la estructura, como son su propio peso, el peso de las personas y la carga por uso. El resultado de estos cálculos no supera, en ninguno de los puntos estudiados, los 1000 Kg. de carga puntual. Partiendo de ese dato, se establecen cargas puntuales de 10000N, equivalentes a 1019,72 Kg., en los pilares y cargas continuas de 10000N/m. en las vigas y viguetas. Además, está sometida a la acción del viento y al propio peso de la estructura, por acción de la gravedad. Al someter a la estructura a una situación extrema, si se obtienen buenos resultados, se puede asegurar la idoneidad de la misma. SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 43 RESULTADO El resultado del análisis de la estructura [Figura 23] muestra un desplazamiento máximo de 11,03 mm. en las dos vigas transversales de la cubierta. Debido a que la deformación no supera los 2cm. de desplazamiento permitidos en edificaciones de menos de 10 metros de altura, con luz superior a 5 metros [18], se da por válido el diseño de la estructura. Para evitar el descuelgue de las dos vigas, se podría crear una estructura auxiliar de cercha que soporte el peso de la cubierta. 4 UNIONES Todas las uniones, tanto la de los paneles a la chapa de acero corten, como las de los perfiles de la estructura entre sí y la estructura con los paneles, serán atornilladas. Esto facilita el transporte de todas las piezas desmontadas para su posterior montaje en el lugar de destino. Con ello, se minimizan los costes de transporte. Figura 23: Resultado del análisis de la estructura. Página | 50 DESARROLLO CAPÍTULO 6. PLAN DE OBRAS En este capítulo se expondrá la planificación de las obras, el cronograma de la mano de obra, de la maquinaria y de los materiales. La planificación se presentará en forma de diagrama de Gantt, en el que se mostrarán todas las fases del proyecto y la duración de cada una de ellas. Como condiciones se han seleccionado jornadas laborales de 8 horas y los fines de semana como días no laborables. Los cronogramas muestran los recursos necesarios para ejecutar la obra (mano de obra, materiales y maquinaría) y el uso que se hace de cada uno de los recursos en cada semana de ejecución de la obra. El consumo de los recursos irá indicado en horas, unidades de medida o unidades físicas, según el recurso expresado. SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 51 INTERVENCIÓN VILLALBA 1. ACTUACIONES PREVIAS. INTER… 1.1. LEVANTADO CARPINTERÍA E… 1.2. DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LA… 1.3. CONSOLIDACION DE PIEDRA … 2. ACONDICIONAMIENTO DEL TER… 2.1. DESBROCE C/MOTOSIERRA Z… 2.2. DESBROCE Y LIMPIEZA DE TE… 2.3. EXCAVACIÓN VACIADO A MÁ… 2.4. RELLENO/APISONADO CIELO … 3. RED DE SANEAMIENTO 3.1. ACOMETIDA RED GENERAL S… 3.2. ARQUETA PREFABRICADA PV… 4. CIMENTACION 4.1. HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V.G… 5. ESTRUCTURA 5.1. PILAR PERFIL TUBULAR S275 … 5.2. ACERO S275 JR EN ESTRUCT… 6. FACHADA Y CUBIERTA 6.1. PANEL AISLANTE OSB+LR+TH… 6.2. REVESTIMIENTO EXTERIOR D… 7. PAVIMENTOS 7.1. PAVIMENTO FLOTANTE BEKO… 7.2. AISLAMIENTO MW 15 BAJO P… 7.3. PARQUET CASTAÑO 25x5x1 c… 8. CARPINTERÍA 8.1. P.ENTRADA PVC 1 H.PRACT.1… 8.2. P.ENTRADA PVC 1 H.PRACT.9… 8.3. VENT.OSCIL.PVC 1 HOJA 100x… 8.4. VENT.OSCIL.PVC 1 HOJA 70x1… 9. VIDRIERÍA 9.1. VIDRIO SEGURIDAD STADIP S… 10. INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR 10.1. PANELES SOLARES HÍBRIDO… 11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 11.1. TRAMITACIÓN Y CONTROL A… 11.2. CUADRO GENERAL DE MAN… 11.3. CIRCUITO ILUMINACIÓN 10 A… 11.4. CIRCUITO USOS VARIOS 16 … 11.5. PUNTO LUZ SENCILLO UNIP… 11.6. PUNTO LUZ CONMUTADO BL… 11.7. PUNTO PULSADOR TIMBRE … 11.8. BASE ENCHUFE 10/16 A (II+T… 11.9. TOMA DE TIERRA INDEPEND… 11.10. TOMA TELÉFONO BLANCO 11.11. TOMA R-TV+SAT ÚNICA BL… 11.12. REGLETA LED 3800 lm MON… 11.13. LUMINARIA SUSPENDIDA P… 12. INSTALACIÓN DE FONTANERÍ… 12.1. ACOMETIDA PE DN63-20 mm … SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN D… Diagrama de tiempos-actividades (Completo Semana 1 - Semana 15) Semana 1 L M X J V S D Semana 2 L M X J V S D Semana 3 L M X J V S D Semana 4 L M X J V S D Semana 5 L M X J V S DActividad Página 1.1 Página | 52 DESARROLLO 12.2. CONTADOR DN30 mm 1 1/4" … 12.3. TUBERÍA POLIETILENO DN25… 12.4. CANALÓN PVC CIRCULAR D… 12.5. BAJANTE PVC PLUVIALES C… 12.6. DEPOSITO AQUALENTZ REC… 12.7. KIT AGUAS PLUVIALES PARA… 13. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 13.1. SUELO RADIANTE TRADESA-… 14. PROTECCIÓN CONTRA INCEN… 14.1. EXTINTOR PORTÁTIL POLVO… 14.2. DETECTOR ÓPTICO DE HUM… 14.3. B.I.E. 25 mm - 20 m SOPORT… 14.4. PINTURA INTUMESCENTE R-… 14.5. BARNIZ IGNÍFUGO Cronograma de mano de obra Semana 1 L M X J V S D Semana 2 L M X J V S D Semana 3 L M X J V S D Semana 4 L M X J V S D Semana 5 L M X J V S D mO01OB160 h Oficial 1ª cerrajero mO01OB170 h Ayudante cerrajero O01OA030 h Oficial primera 7,953 11,536 O01OA040 h Oficial segunda 1,000 O01OA050 h Ayudante 3,192 O01OA060 h Peón especializado 5,926 3,200 O01OA070 h Peón ordinario 3,816 25,003 40,780 47,462 O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 43,954 0,404 O01OB040 h Ayudante ferralla 43,954 0,404 O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 29,082 45,308 O01OB140 h Ayudante cerrajero 29,082 45,308 O01OB150 h Oficial 1ª carpintero O01OB170 h Oficial 1ª fontanero cal… O01OB180 h Oficial 2ª fontanero cal… 0,100 O01OB195 h Ayudante fontanero O01OB200 h Oficial 1ª electricista O01OB210 h Oficial 2ª electricista O01OB220 h Ayudante electricista O01OB230 h Oficial 1ª pintura O01OB240 h Ayudante pintura O01OB250 h Oficial 1ª vidriería O01OB286 h Peón especializado agr… 40,004 0,796 Cronograma de maquinaria Semana 1 L M X J V S D Semana 2 L M X J V S D Semana 3 L M X J V S D Semana 4 L M X J V S D Semana 5 L M X J V S D M02GE050 h Grúa telescópica autop… M02GT210 mes Alquiler grúa torre 3… M02GT300 u Montaje/desmontaje gr… SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN D… Diagrama de tiempos-actividades (Completo Semana 1 - Semana 15) Semana 1 L M X J V S D Semana 2 L M X J V S D Semana 3 L M X J V S D Semana 4 L M X J V S D Semana 5 L M X J V S DActividad Página 2.1 SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 53 Cronograma de maquinaria M02GT360 mes Contrato mantenimi… M02GT370 mes Alquiler telemando M02GT380 u Tramo de empotramien… M05EC010 h Excavadora hidráulica … 1,621 M06CM010 h Compresor portátil dies… 1,200 M06MI010 h Martillo manual picador … 1,200 M06MR010 h Martillo rompedor eléct… 0,260 M07CB030 h Camión basculante 6x4… 2,315 M08CA110 h Cisterna agua s/camión… 1,526 2,646 M08NM020 h Motoniveladora de 200… 1,144 1,985 M08RI010 h Pisón compactador 70 kg 5,760 M08RN050 h Rodillo compactador mi… 6,485 11,246 M11HV120 h Aguja eléctrica c/conve… 11,016 M11MM030 h Motosierra gasol. L=40… 10,001 10,399 M12T050 h Taladro percutor eléctric… M13W210 h Maquinaria de elevación Cronograma de materiales Semana 1 L M X J V S D Semana 2 L M X J V S D Semana 3 L M X J V S D Semana 4 L M X J V S D Semana 5 L M X J V S D mP12PE010 ud P.entrada 1h.abat.ci… mP12PE020 ud P.entrada 1 hoja aba… mP12PO030 ud Vent.oscilobat.1 hoj… mP12PO040 ud Vent.oscilobat.1 hoj… mP12PW010 m Premarco aluminio P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 0,016 P01AR020 t Zahorra 0-20 reciclada 129,698 224,922 P01DW090 u Pequeño material 72,754 200,197 P01FA930 kg Adhesivo para madera… P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20… P01HA030 m3 Hormigón HA-30/P/20… 1,744 0,632 P01HA120 m3 Hormigón HA-25/P/20… 35,190 P01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/4… 0,580 P01MC120 m3 Mortero cemento CT-… P02EAP020 u Tapa cuadrada PVC 4… 1,000 P02EAV070 u Arqueta cuadrada PV… 1,000 P02THE020 m Tubo HM junta elástic… 8,000 P03AAA020 kg Alambre atar 1,3 mm 18,844 0,176 P03ACC080 kg Acero corrugado B 5… 3.294,909 29,697 P03ACD010 kg Acero corrugado ela… 4,850 13,346 P03ALP010 kg Acero laminado S 27… 509,278 1.401,378 P03ALT030 kg Acero en tubo cuadrado 1.453,145 526,855 P04D070 kg Consolidante en disolve… 17,656 P04SC320 m2 Panel fachada perfora… P05CW030 u Remates, tornillería y p… SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN D… Diagrama de tiempos-actividades (Completo Semana 1 - Semana 15) Semana 1 L M X J V S D Semana 2 L M X J V S D Semana 3 L M X J V S D Semana 4 L M X J V S D Semana 5 L M X J V S D Página 3.1 Página | 54 DESARROLLO Cronograma de materiales P07AL940 m2 Lámina Aislamiento A… P07TL635 m2 Panel rígido lana mine… P08MQ050 m2 Parquet castaño 25x… P08MR030 m Rodapié macizo casta… P14DAA010 m2 Stadip 33.2 PVB Sil… P14KW060 m Sellado con silicona n… P15AH430 u Pequeño material para i… P15EA010 u Pica T.T. acero-Cu 200… P15EB010 m Conductor cobre desnu… P15EC010 u Registro de comprobaci… P15EC020 u Puente de prueba P15ED020 u Cartucho carga alumino… P15FD040 u Diferencial 40 A/2P/30 … P15FH020 u Caja con puerta opaca I… P15FR020 u PIA (I+N) 10 A, 6 kA cur… P15FR030 u PIA (I+N) 16 A, 6 kA cur… P15FR040 u PIA (I+N) 20 A, 6 kA cur… P15FR050 u PIA (I+N) 25 A, 6 kA cur… P15FR130 u PIA (II) 32 A, 6 kA curv… P15GA010 m Conductor H07V-K 750… P15GA020 m Conductor H07V-K 750… P15GB010 m Tubo PVC corrugado … P15GB020 m Tubo PVC corrugado … P15GK050 u Caja mecanismo empot… P15GK270 u Cajas de registro y regl… P15MA060 u Pulsador campana blan… P15MA090 u Bipolar TT lateral Schu… P15MA110 u Toma TF 6 contactos p… P15MA120 u Toma R-TV+SAT única… P15MA170 u Interruptor unipolar blan… P15MA180 u Conmutador blanco est… P15MW010 u Zumbador P15MW080 u Casquillo bombilla P15T010 u Tramitación y control ad… P16BA660 u Regleta LED 3800 lm m… P16BJ110 u Luminaria suspendida p… P17BI040 u Contador agua fría 1 1/4… P17BV410 u Grifo de prueba DN-20 P17JPR010 m Bajante PVC cuadrad… P17JPR020 u Codo bajante PVC cua… P17JPR030 u Manguito bajante PVC… P17JPR040 u Abrazadera bajante P… P17NP010 m Canalón PVC circular d… P17NP040 u Gafa canalón PVC circu… P17NP070 u Conexión bajante PVC … SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN D… Diagrama de tiempos-actividades (Completo Semana 1 - Semana 15) Semana 1 L M X J V S D Semana 2 L M X J V S D Semana 3 L M X J V S D Semana 4 L M X J V S D Semana 5 L M X J V S D Página 4.1 SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 55 Cronograma de materiales P17PH005 m Tubo polietileno AD PE… P17PH008 m Tubo polietileno AD PE… P17PPC010 u Collarín toma PE DN6… P17PPE020 u Enlace recto polietilen… P17XEL290 u Válvula esfera latón ro… P17XEL310 u Válvula esfera latón ro… P17XRL110 u Válvula retención latón… P17YC030 u Codo latón 90º 32 mm-1" P17YE030 u Enlace mixto latón mac… P17YR015 u Reducción latón 1 1/4" -… P17YT040 u Te latón 40 mm 1 1/4" P20RA100 kg Aditivo Europlast para … P20RA120 m Aislamiento cinta perim… P20RA130 m Junta de dilatación sue… P20RA140 m Funda aislante suelo ra… P20RA430 m Cinta perimetral adhesi… P20RC100 u Colector serie "SF" com… P20RC105 u Armario empotrar colec… P20RG100 u Central regulación Com… P20RP090 m2 Placa nódulos recubri… P20RP110 m2 Plancha Euroflex Rev… P20RT080 u Parte proporcional term… P20TRA070 m Tubo Eurotherm PEX… P23BV070 u BIE 25 mm - 20 m sin a… P23DCD010 u Detector óptico de hu… P23EPI010 u Extintor portátil polvo A… P25MW010 l Barniz poliuretano mon… P25OU030 l Imprimación epoxidica 2… P25OU040 l Imprimación adherente … P25OU080 l Minio electrolítico 19,381 18,615 P25PF020 l Pintura intumescente pa… P25PF030 l Barniz ignífugo transpar… P25WW220 u Pequeño material SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN D… Diagrama de tiempos-actividades (Completo Semana 1 - Semana 15) Semana 1 L M X J V S D Semana 2 L M X J V S D Semana 3 L M X J V S D Semana 4 L M X J V S D Semana 5 L M X J V S D Página 5.1 Página | 56 DESARROLLO INTERVENCIÓN VILLALBA 1. ACTUACIONES PREVIAS. INTER… 1.1. LEVANTADO CARPINTERÍA E… 1.2. DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LA… 1.3. CONSOLIDACION DE PIEDRA … 2. ACONDICIONAMIENTO DEL TER… 2.1. DESBROCE C/MOTOSIERRA Z… 2.2. DESBROCE Y LIMPIEZA DE TE… 2.3. EXCAVACIÓN VACIADO A MÁ… 2.4. RELLENO/APISONADO CIELO … 3. RED DE SANEAMIENTO 3.1. ACOMETIDA RED GENERAL S… 3.2. ARQUETA PREFABRICADA PV… 4. CIMENTACION 4.1. HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V.G… 5. ESTRUCTURA 5.1. PILAR PERFIL TUBULAR S275 … 5.2. ACERO S275 JR EN ESTRUCT… 6. FACHADA Y CUBIERTA 6.1. PANEL AISLANTE OSB+LR+TH… 6.2. REVESTIMIENTO EXTERIOR D… 7. PAVIMENTOS 7.1. PAVIMENTO FLOTANTE BEKO… 7.2. AISLAMIENTO MW 15 BAJO P… 7.3. PARQUET CASTAÑO 25x5x1 c… 8. CARPINTERÍA 8.1. P.ENTRADA PVC 1 H.PRACT.1… 8.2. P.ENTRADA PVC 1 H.PRACT.9… 8.3. VENT.OSCIL.PVC 1 HOJA 100x… 8.4. VENT.OSCIL.PVC 1 HOJA 70x1… 9. VIDRIERÍA 9.1. VIDRIO SEGURIDAD STADIP S… 10. INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR 10.1. PANELES SOLARES HÍBRIDO… 11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 11.1. TRAMITACIÓN Y CONTROL A… 11.2. CUADRO GENERAL DE MAN… 11.3. CIRCUITO ILUMINACIÓN 10 A… 11.4. CIRCUITO USOS VARIOS 16 … 11.5. PUNTO LUZ SENCILLO UNIP… 11.6. PUNTO LUZ CONMUTADO BL… 11.7. PUNTO PULSADOR TIMBRE … 11.8. BASE ENCHUFE 10/16 A (II+T… 11.9. TOMA DE TIERRA INDEPEND… 11.10. TOMA TELÉFONO BLANCO 11.11. TOMA R-TV+SAT ÚNICA BL… 11.12. REGLETA LED 3800 lm MON… 11.13. LUMINARIA SUSPENDIDA P… 12. INSTALACIÓN DE FONTANERÍ… 12.1. ACOMETIDA PE DN63-20 mm … SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN D… Diagrama de tiempos-actividades (Completo Semana 1 - Semana 15) Semana 6 L M X J V S D Semana 7 L M X J V S D Semana 8 L M X J V S D Semana 9 L M X J V S D Semana 10 L M X J V S DActividad Página 1.2 SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 57 12.2. CONTADOR DN30 mm 1 1/4" … 12.3. TUBERÍA POLIETILENO DN25… 12.4. CANALÓN PVC CIRCULAR D… 12.5. BAJANTE PVC PLUVIALES C… 12.6. DEPOSITO AQUALENTZ REC… 12.7. KIT AGUAS PLUVIALES PARA… 13. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 13.1. SUELO RADIANTE TRADESA-… 14. PROTECCIÓN CONTRA INCEN… 14.1. EXTINTOR PORTÁTIL POLVO… 14.2. DETECTOR ÓPTICO DE HUM… 14.3. B.I.E. 25 mm - 20 m SOPORT… 14.4. PINTURA INTUMESCENTE R-… 14.5. BARNIZ IGNÍFUGO Cronograma de mano de obra Semana 6 L M X J V S D Semana 7 L M X J V S D Semana 8 L M X J V S D Semana 9 L M X J V S D Semana 10 L M X J V S D mO01OB160 h Oficial 1ª cerrajero mO01OB170 h Ayudante cerrajero O01OA030 h Oficial primera O01OA040 h Oficial segunda O01OA050 h Ayudante O01OA060 h Peón especializado O01OA070 h Peón ordinario O01OB030 h Oficial 1ª ferralla O01OB040 h Ayudante ferralla O01OB130 h Oficial 1ª cerrajero 40,039 40,039 30,783 O01OB140 h Ayudante cerrajero 40,039 40,039 30,783 O01OB150 h Oficial 1ª carpintero O01OB170 h Oficial 1ª fontanero cal… 32,956 O01OB180 h Oficial 2ª fontanero cal… 32,956 O01OB195 h Ayudante fontanero O01OB200 h Oficial 1ª electricista O01OB210 h Oficial 2ª electricista O01OB220 h Ayudante electricista O01OB230 h Oficial 1ª pintura O01OB240 h Ayudante pintura O01OB250 h Oficial 1ª vidriería O01OB286 h Peón especializado agr… Cronograma de maquinaria Semana 6 L M X J V S D Semana 7 L M X J V S D Semana 8 L M X J V S D Semana 9 L M X J V S D Semana 10 L M X J V S D M02GE050 h Grúa telescópica autop… M02GT210 mes Alquiler grúa torre 3… M02GT300 u Montaje/desmontaje gr… SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN D… Diagrama de tiempos-actividades (Completo Semana 1 - Semana 15) Semana 6 L M X J V S D Semana 7 L M X J V S D Semana 8 L M X J V S D Semana 9 L M X J V S D Semana 10 L M X J V S DActividad Página 2.2 Página | 58 DESARROLLO Cronograma de maquinaria M02GT360 mes Contrato mantenimi… M02GT370 mes Alquiler telemando M02GT380 u Tramo de empotramien… M05EC010 h Excavadora hidráulica … M06CM010 h Compresor portátil dies… M06MI010 h Martillo manual picador … M06MR010 h Martillo rompedor eléct… M07CB030 h Camión basculante 6x4… M08CA110 h Cisterna agua s/camión… M08NM020 h Motoniveladora de 200… M08RI010 h Pisón compactador 70 kg M08RN050 h Rodillo compactador mi… M11HV120 h Aguja eléctrica c/conve… M11MM030 h Motosierra gasol. L=40… M12T050 h Taladro percutor eléctric… M13W210 h Maquinaria de elevación Cronograma de materiales Semana 6 L M X J V S D Semana 7 L M X J V S D Semana 8 L M X J V S D Semana 9 L M X J V S D Semana 10 L M X J V S D mP12PE010 ud P.entrada 1h.abat.ci… mP12PE020 ud P.entrada 1 hoja aba… mP12PO030 ud Vent.oscilobat.1 hoj… mP12PO040 ud Vent.oscilobat.1 hoj… mP12PW010 m Premarco aluminio P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm P01AR020 t Zahorra 0-20 reciclada P01DW090 u Pequeño material 200,197 200,197 153,915 P01FA930 kg Adhesivo para madera… P01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20… P01HA030 m3 Hormigón HA-30/P/20… P01HA120 m3 Hormigón HA-25/P/20… P01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/4… P01MC120 m3 Mortero cemento CT-… P02EAP020 u Tapa cuadrada PVC 4… P02EAV070 u Arqueta cuadrada PV… P02THE020 m Tubo HM junta elástic… P03AAA020 kg Alambre atar 1,3 mm P03ACC080 kg Acero corrugado B 5… P03ACD010 kg Acero corrugado ela… 13,346 13,346 10,261 P03ALP010 kg Acero laminado S 27… 1.401,378 1.401,378 1.077,407 P03ALT030 kg Acero en tubo cuadrado P04D070 kg Consolidante en disolve… P04SC320 m2 Panel fachada perfora… P05CW030 u Remates, tornillería y p… SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN D… Diagrama de tiempos-actividades (Completo Semana 1 - Semana 15) Semana 6 L M X J V S D Semana 7 L M X J V S D Semana 8 L M X J V S D Semana 9 L M X J V S D Semana 10 L M X J V S D Página 3.2 SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 59 Cronograma de materiales P07AL940 m2 Lámina Aislamiento A… P07TL635 m2 Panel rígido lana mine… P08MQ050 m2 Parquet castaño 25x… P08MR030 m Rodapié macizo casta… P14DAA010 m2 Stadip 33.2 PVB Sil… P14KW060 m Sellado con silicona n… P15AH430 u Pequeño material para i… P15EA010 u Pica T.T. acero-Cu 200… P15EB010 m Conductor cobre desnu… P15EC010 u Registro de comprobaci… P15EC020 u Puente de prueba P15ED020 u Cartucho carga alumino… P15FD040 u Diferencial 40 A/2P/30 … P15FH020 u Caja con puerta opaca I… P15FR020 u PIA (I+N) 10 A, 6 kA cur… P15FR030 u PIA (I+N) 16 A, 6 kA cur… P15FR040 u PIA (I+N) 20 A, 6 kA cur… P15FR050 u PIA (I+N) 25 A, 6 kA cur… P15FR130 u PIA (II) 32 A, 6 kA curv… P15GA010 m Conductor H07V-K 750… P15GA020 m Conductor H07V-K 750… P15GB010 m Tubo PVC corrugado … P15GB020 m Tubo PVC corrugado … P15GK050 u Caja mecanismo empot… P15GK270 u Cajas de registro y regl… P15MA060 u Pulsador campana blan… P15MA090 u Bipolar TT lateral Schu… P15MA110 u Toma TF 6 contactos p… P15MA120 u Toma R-TV+SAT única… P15MA170 u Interruptor unipolar blan… P15MA180 u Conmutador blanco est… P15MW010 u Zumbador P15MW080 u Casquillo bombilla P15T010 u Tramitación y control ad… P16BA660 u Regleta LED 3800 lm m… P16BJ110 u Luminaria suspendida p… P17BI040 u Contador agua fría 1 1/4… P17BV410 u Grifo de prueba DN-20 P17JPR010 m Bajante PVC cuadrad… P17JPR020 u Codo bajante PVC cua… P17JPR030 u Manguito bajante PVC… P17JPR040 u Abrazadera bajante P… P17NP010 m Canalón PVC circular d… P17NP040 u Gafa canalón PVC circu… P17NP070 u Conexión bajante PVC … SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN D… Diagrama de tiempos-actividades (Completo Semana 1 - Semana 15) Semana 6 L M X J V S D Semana 7 L M X J V S D Semana 8 L M X J V S D Semana 9 L M X J V S D Semana 10 L M X J V S D Página 4.2 Página | 66 DESARROLLO CAPÍTULO 7. CUMPLIMIENTO DEL CTE Según lo recogido en el CTE, es necesaria la justificación de las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el mismo. [14] JUSTIFICACIÓN DEL DB-SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL Se consulta el Documento Básico SE-A [14]. Este DB se destina a verificar la seguridad estructural de los elementos metálicos realizados con acero en edificación. En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general en el DB SE 3.2: • ESTABILIDAD Y LA RESISTENCIA (ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS) En la comprobación frente a los estados límite últimos se ha analizado y verificado ordenadamente la resistencia de las secciones, de las barras y de las uniones, según la exigencia básica SE-1, en concreto según los estados límite generales del DB-SE 4.2. • APTITUD AL SERVICIO (ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO) La comprobación frente a los estados límite de servicio se ha analizado y verificado según la exigencia básica SE-2, en concreto según los estados y valores límite establecidos en el DB-SE 4.3. JUSTIFICACIÓN DEL DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO Se consulta el Documento Básico DB-SI [14]. Este DB especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio. Las exigencias básicas son las siguientes: • SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR Queda limitada por las propiedades de los materiales que se utilizan en la construcción y por los tratamientos aplicados, cumpliendose las exigencias básicas. • SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR Queda limitada por las propiedades de los materiales que se utilizan en la construcción y por los tratamientos aplicados, cumpliendose las exigencias básicas. SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 67 • SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES La evacuacíon de los ocupantes se realizará por la puerta principal. • SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Debe disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que a continuación se detallan: Alumbrado de emergencia, que cuenta con aparatos provistos de una fuente de energía propia y con la autonomía suficiente para suministrar durante una hora 0,20 lux a nivel de suelo. Se colocará en la puerta de entrada. Sistema de detección de incendios y de alarma, situado en la cocina. • SI 5: INTERVENCIÓN DE BOMBEROS El emplazamiento del edificio garantiza las condiciones de aproximación y de entorno para facilitar la intervención de los bomberos. Tanto la vivienda como las dependencias auxiliares tienen una altura de evacuación menor de 9 m., disponiendo de huecos que permiten el acceso desde el exterior al personal de servicio de extinción de incendios. Para garantizar la intervención de los bomberos, se cuenta con una hidratante exterior que actúa como punto de acceso a agua en caso de emergencia. • SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA Queda limitada por las propiedades de los materiales que se utilizan en la construcción y por los tratamientos aplicados, cumpliendose las exigencias básicas. JUSTIFICACIÓN DEL DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD El Documento Básico DB-SUA [14] tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir el requisito básico de seguridad de utilización y accesibilidad. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad". • SECCIÓN SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS Es mínimo, debido al diseño propio de la vivienda, por lo que no se tomarán medidas al respecto. Página | 68 DESARROLLO • SECCIÓN SUA 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO Es mínimo, debido al diseño propio de la vivienda, por lo que no se tomarán medidas al respecto. • SECCIÓN SUA 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS Es mínimo, debido al diseño propio de la vivienda, por lo que no se tomarán medidas al respecto. • SECCIÓN SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar una luminancia mínima, medida a nivel del suelo, de 20 lux en zonas exteriores y 100 lux en zonas interiores. El factor de uniformidad media de la iluminación será del 40% como mínimo El alumbrado de emergencia no se exige en el presente trabajo. • SECCIÓN SUA 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN Tal y como se establece en el apartado 1, de la sección 5 del DB SUA en relación a la necesidad de justificar el cumplimiento de la seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación, las condiciones establecidas en la sección no son de aplicación en la tipología del trabajo. • SECCIÓN SUA 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO No es de aplicación en el presente trabajo. • SECCIÓN SUA 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO No es de aplicación en el presente trabajo. • SECCIÓN SUA 8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO No es de aplicación en el presente trabajo. SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 69 • SECCIÓN SUA 9: ACCESIBILIDAD Se ha añadido a la escalera exterior una rampa con una inclinación del 8%, cumpliendo el requisito básico de accesibilidad. JUSTIFICACIÓN DEL DB-HS. SALUBRIDAD El Documento Básico DB-HS [14] tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Higiene, salud y protección del medio ambiente". • SECCIÓN HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas y cubiertas) deberán cumplir las condiciones de diseño del apartado 2 (HS1) relativas a los elementos constructivos. Como medidas, se establecen la presencia de aleros que eviten la acumulación de agua y la instalación de un canalón que facilite su evacuación. • SECCIÓN HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS Las aguas de saneamiento se evacuarán mediante una red separativa, que separe las aguas pluviales y las residuales. La red de aguas residuales se enlaza con la red municipal de alcantarillado, mientras que las aguas pluviales se filtrarán y se almacenarán en el módulo anexo para su aprovechamiento en las cistiernas de inodoros. • SECCIÓN HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR Gracias a la incorporación de ventanas oscilovatientes, se garantiza la correcta ventilación de las estancias, cumpliendo con el requisito. • SECCIÓN HS 4 SUMINISTRO DE AGUA El agua suministrada al edificio procede de la red municipal y del depósito de almacenaje de aguas pluviales situado en el módulo anexo. La instalación está realizada en materiales con características específicas para evitar la aparición de gérmenes o bacterias que puedan contaminar el agua. Página | 70 DESARROLLO JUSTIFICACIÓN DEL DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA El Documento Básico DB-HE [14] tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir el requisito básico de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5, y la sección HE 0 que se relaciona con varias de las anteriores. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Ahorro de energía". Las Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) son las siguientes: •HE 0: LIMITACIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO Es de aplicación en el presente caso al ser un edificio de nueva construcción. Por ello, se establece la zona climática, con lo que se limita el consumo enérgetico. •HE 1: LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA La vivienda cuenta con una envolvente que limita la demanda energética. •HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS El aislamiento de los paneles permite optimizar la transmitancia térmica, limitando tanto las pérdidas como las ganancias de calor, con lo que se optimiza el rendimiento. •HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN La iluminación de toda la vivienda está compuesta por bombillas LED de bajo consumo, con la luminosidad adecuada para cada estancia, evitando la doble iluminación de zonas y buscando la máxima eficiencia energética. •HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA Se cumple con la instalación de paneles solares, que proporcionan la energía necesaría para calentar el agua. •HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Se cumple con la instalación de paneles solares, que suministran energía electrica para cubrir las necesiades totales. SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 71 JUSTIFICACIÓN DEL DB-HR. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO Tal y como se describe en el artículo 1 del DB-HR [14], "Objeto": "Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de protección frente al ruido. La correcta aplicación del DB supone que se satisface el requisito básico de Protección frente al ruido". Se considera que no existen ni se prevén impactos acústicos directos que alcancen la suficiente importancia como para justificar la realización de un estudio acústico por una Entidad de Evaluación Acústica, cuyo objetivo sería determinar el ruido ambiental existente en el entorno de la parcela para establecer los valores de los niveles sonoros que incidan en las fachadas del edificio a construir, a los únicos efectos de que el proyectista pueda definir los aislamientos acústicos que deban tener dichas fachadas para garantizar el confort en el interior del edificio. Al tratarse de un uso residencial, las exigencias sobre los valores límite de niveles sonoros (índices de ruido) ambientales en las áreas tipo I, Áreas de Silencio deberán ajustarse a lo referido por la Ley del Ruido en Castilla y León [15] en su anexo II, no debiéndose superar en el presente caso (Áreas receptoras exteriores del tipo I: Áreas de Silencio), los siguientes valores límite de los índices de ruido: • Índice de ruido día Ld (7-19h):…….... 55 dB(A) • Índice de ruido tarde Le (19-23h):….. 55 dB(A) • Índice de ruido noche Ln (23-7h):…… 45 dB(A) • Índice de ruido día-tarde-noche Lden: 56 dB(A) Para la evaluación del impacto acústico mediante ensayo se aplican técnicas diversas, como son mediciones in situ para determinar el nivel sonoro ambiental existente en la zona y técnicas predictivas a base de aplicación de modelos matemáticos para la obtener el impacto acústico producido por el tráfico viario, validándose finalmente los diferentes valores obtenidos mediante técnicas experimentales. En el presente caso consideramos innecesario efectuar el proceso anteriormente referido, toda vez que las características y materiales de aislamiento acústico propuestos en la edificación conllevan un claro cumplimiento de los valores exigidos en la normativa. Por tales razones no se considera necesario la adopción de medidas de prevención especiales en la presente edificación que deban superar los niveles de aislamiento acústico que conllevan las soluciones constructivas seleccionadas. Página | 72 DESARROLLO CAPÍTULO 8. PRESUPUESTO GENERAL Uno de los objetivos de este trabajo es diseñar una alternativa económica. Se debe tener en cuenta que la instalación de paneles solares híbridos eliminará las facturas habituales de luz y gas; y la instalación del sistema de reaprovechamiento de aguas pluviales, disminuye el gasto de agua potable, por lo que resultará una alternativa económica. Para determinar el precio de venta, se realiza el cálculo aproximado del presupuesto real mediante el programa Arquímedes, que será detallado en el ANEXO 2: PRESUPUESTO Así, se establece que el precio final de venta es de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS. CAPÍTULO 9. MÉTODOLOGÍA DE ACTUACIÓN En este capítulo se establecerá la metodología de adaptación de este trabajo a otros entornos. Se inicia con la investigación del lugar donde se quiere intervenir. Primero, se debe realizar un estudio Geotécnico, para comprobar si es posible edificar en el lugar. Se sigue con las mediciones de las ruina y la búsqueda de información acerca de la volumetría anterior. Además, es necesario leer el Plan Urbanístico del lugar de emplazamiento para conocer las obligaciones y restricciones que se tendrán a la hora de diseñar la vivienda. Tras finalizar la investigación, se comienza con el diseño del objeto. En primer lugar se modula la estructura hasta llenar la parte edificable dentro de la ruina existente(teniendo en cuenta que debe quedar un espacio para insertar el módulo de instalaciones). Para el diseño de los huecos y la cubierta sirve de guía la volumetría anterior. En cuanto a la selección de los materiales, se debe tener en cuenta la zona climática. Por ejemplo, el Acero Corten, utilizado en este trabajo, no se podría usar en zonas húmedas cercanas al mar. Por ello, hay que estudiar con detalle las prestaciones que deben incorporar los materiales. Tras finalizar estas tareas de investigación y diseño, es necesaria una intervención en la ruina, para retirar posibles restos vegetales y de carpinterías existentes. Además, hay que consolidar las ruinas existentes, mediante ligaduras naturales, parecidas a los materiales con los que estaba construido. Una vez finalizadas las tareas de retirada y consolidación, se comienza con la preparación del terreno para poder insertar la vivienda. En esta parte se realiza la losa de cimentación. SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 73 En lo referente a fabricación, trasnsporte y montaje, se inicia el recorrido en la fábrica de origen, de dónde se surten todos los materiales necesarios, tanto paneles como perfiles. El transporte se realiza con las piezas desmontadas hasta el lugar de destino. Llevar las piezas desmontadas lo convierte en un transporte ecoeficiente. Una vez en el lugar de destino, es necesario disponer de un solar cerca del emplazamiento seleccionado, dónde poder realizar el montaje para posteriormente colocarla en definitivamente. Para su colocación es necesario el uso de una grúa, que permita trasladar la edificación desde el lugar de montaje hasta su destino final. Página | 74 DESARROLLO CAPÍTULO 10: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD ÍNDICE 1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 1.1.- Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 1.2.- Proyecto al que se refiere. 1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra. 1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 1.5.- Maquinaria de obra. 1.6.- Medios auxiliares. 2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados. Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos. 3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra. Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y reducción. Medidas alternativas y su evaluación. 4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES. Trabajos que entrañan riesgos especiales. Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos. 5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 5.1.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento. 5.2.- Otras informaciones útiles para trabajos posteriores. 6.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA. SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 75 1.-ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Su autor es IRENE MARTÍN GOMZÁLEZ, y su elaboración ha sido encargada por UNIVERSIDAD DE VALLADOLID De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o mas de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso. De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE. El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: PROYECTO DE REFERENCIA Proyecto de Ejecución de SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA Ingeniera autora del proyecto IRENE MARTÍN GONZÁLEZ Titularidad del encargo UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Emplazamiento VILLALBA DE GUARDO Presupuesto de Ejecución Material 107.733,71 € Plazo de ejecución previsto 4 MESES Página | 82 DESARROLLO 3.-RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente evitados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a toda la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. TODA LA OBRA RIESGOS xCaídas de operarios al mismo nivel xCaídas de operarios a distinto nivel xCaídas de objetos sobre operarios xCaídas de objetos sobre terceros xChoques o golpes contra objetos xFuertes vientos xTrabajos en condiciones de humedad xContactos eléctricos directos e indirectos xCuerpos extraños en los ojos xSobreesfuerzos MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION xOrden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente xOrden y limpieza de los lugares de trabajo permanente xRecubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T. permanente xIluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente xNo permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente xPuesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 83 xSeñalización de la obra (señales y carteles) permanente xCintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia alternativa al vallado xVallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura $ 2m permanente xMarquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente xPantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o colindantes permanente xExtintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente xEvacuación de escombros frecuente xEscaleras auxiliares ocasional xInformación específica para riesgos concretos xCursos y charlas de formación frecuente xGrúa parada y en posición veleta con viento fuerte xGrúa parada y en posición veleta final de cada jornada EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO xCascos de seguridad permanente xCalzado protector permanente xRopa de trabajo permanente xRopa impermeable o de protección con mal tiempo xGafas de seguridad frecuente xCinturones de protección del tronco ocasional MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA Página | 84 DESARROLLO OBSERVACIONES: FASE: DEMOLICIONES RIESGOS xDesplomes en edificios colindantes xCaídas de materiales transportados xDesplome de andamios xAtrapamientos y aplastamientos x xAtropellos, colisiones y vuelcos xContagios por lugares insalubres xRuidos xVibraciones xAmbiente pulvígeno xElectrocuciones MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION xObservación y vigilancia de los edificios colindantes diaria xApuntalamientos y apeos frecuente xPasos o pasarelas frecuente xCabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente xRedes verticales permanente xBarandillas de seguridad permanente xArriostramiento cuidadoso de los andamios permanente xRiegos con agua frecuente xAndamios de protección permanente SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 85 xConductos de desescombro permanente xAnulación de instalaciones antiguas definitivo EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO xBotas de seguridad permanente xGuantes contra agresiones mecánicas frecuente xGafas de seguridad frecuente xMascarilla filtrante ocasional xProtectores auditivos ocasional xCinturones y arneses de seguridad permanente xMástiles y cables fiadores permanente MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA OBSERVACIONES: Página | 86 DESARROLLO FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS RIESGOS xDesplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno xDesplomes en edificios colindantes xCaídas de materiales transportados xAtrapamientos y aplastamientos xAtropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas xContagios por lugares insalubres xRuidos xVibraciones xAmbiente pulvígeno xInterferencia con instalaciones enterradas xElectrocuciones xCondiciones meteorológicas adversas MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION xObservación y vigilancia del terreno diaria xTalud natural del terreno permanente xEntibaciones frecuente xLimpieza de bolos y viseras frecuente xObservación y vigilancia de los edificios colindantes diaria xApuntalamientos y apeos ocasional xAchique de aguas frecuente xPasos o pasarelas permanente xSeparación de tránsito de vehículos y operarios permanente SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 87 xCabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente xNo acopiar junto al borde de la excavación permanente xPlataformas para paso de personas, en bordes de excavación ocasional xNo permanecer bajo el frente de excavación permanente xBarandillas en bordes de excavación (0,9 m) permanente xRampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente xAcotar las zonas de acción de las máquinas permanente xTopes de retroceso para vertido y carga de vehículos permanente EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO xBotas de seguridad permanente xBotas de goma ocasional xGuantes de cuero ocasional xGuantes de goma ocasional MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA OBSERVACIONES: Página | 88 DESARROLLO FASE: CIMENTACION Y ESTRUCTURAS RIESGOS xDesplomes y hundimientos del terreno xDesplomes en edificios colindantes xCaídas de operarios al vacío xCaídas de materiales transportados xAtrapamientos y aplastamientos xAtropellos, colisiones y vuelcos xContagios por lugares insalubres xLesiones y cortes en brazos y manos xLesiones, pinchazos y cortes en pies xDermatosis por contacto con hormigones y morteros xRuidos xVibraciones xQuemaduras producidas por soldadura xRadiaciones y derivados de la soldadura xAmbiente pulvígeno xElectrocuciones MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION xApuntalamientos y apeos permanente xAchique de aguas frecuente xPasos o pasarelas permanente xSeparación de tránsito de vehículos y operarios ocasional xCabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 89 xNo acopiar junto al borde de la excavación permanente xObservación y vigilancia de los edificios colindantes diaria xNo permanecer bajo el frente de excavación permanente xRedes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente xRedes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente xAndamios y plataformas para encofrados permanente xPlataformas de carga y descarga de material permanente xBarandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente xTableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente xEscaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano permanente EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO xGafas de seguridad ocasional xGuantes de cuero o goma frecuente xBotas de seguridad permanente xBotas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional xPantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en estructura metálica xCinturones y arneses de seguridad frecuente xMástiles y cables fiadores frecuente MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA OBSERVACIONES: Página | 90 DESARROLLO FASE: CUBIERTAS RIESGOS xCaídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta xCaídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores xLesiones y cortes en manos xLesiones, pinchazos y cortes en pies xDermatosis por contacto con materiales xInhalación de sustancias tóxicas xQuemaduras producidas por soldadura de materiales xVientos fuertes xIncendio por almacenamiento de productos combustibles xDerrame de productos xElectrocuciones xHundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros xProyecciones de partículas xCondiciones meteorológicas adversas MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION xRedes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente xRedes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente xAndamios perimetrales en aleros permanente xPlataformas de carga y descarga de material permanente xBarandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié) permanente xTableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente xEscaleras peldañeadas y protegidas permanente SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 91 xEscaleras de tejador, o pasarelas permanente xParapetos rígidos permanente xAcopio adecuado de materiales permanente xSeñalizar obstáculos permanente xPlataforma adecuada para gruista permanente xGanchos de servicio permanente xAccesos adecuados a las cubiertas permanente xParalización de los trabajos en condiciones meteorológicas aversas ocasional EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO xGuantes de cuero o goma ocasional xBotas de seguridad permanente xCinturones y arneses de seguridad permanente xMástiles y cables fiadores permanente MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA OBSERVACIONES: Página | 98 DESARROLLO OBSERVACIONES: 5.-PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras. Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente: UBICACION ELEMENTOS PREVISION Cubiertas Ganchos de servicio Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) Barandillas en cubiertas planas Grúas desplazables para limpieza de fachadas Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes) Pasarelas de limpieza OBSERVACIONES: 5.2.- OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES. SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 99 6.-NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. GENERAL xLey de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 xReglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 xDisposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. (transposición Directiva 92/57/CEE) RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 xDisposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 xModelo de libro de incidencias. Corrección de errores. Orden 200986 M.Trab. 131086 311086 xModelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 161287 291287 xReglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. Modificación. Complementario. Orden Orden Orden 200552 191253 020966 M.Trab. M.Trab. M.Trab. 150652 221253 01-10-66 [] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- 250878 xOrdenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Corrección de errores. (derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) Orden -- 090371 -- M.Trab. -- 160371 060471 xOrdenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 280879 M.Trab. Anterior no derogada. Corrección de errores. Modificación (no derogada), Orden 280870. Interpretación de varios artículos. Interpretación de varios artículos. Orden -- Orden Orden Resolución 280870 -- 270773 21-11-70 24-11-70 M.Trab. -- M.Trab. M.Trab. DGT 056090970 171070 28-11-70 05-12-70 xSeñalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 310887 M.Trab. xProtección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 271089 -- 021189 xDisposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas (Directiva 90/269/CEE) RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 xReglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Corrección de errores. Orden -- 311084 -- M.Trab. -- 071184 221184 Normas complementarias. Orden 070187 M.Trab. 150187 Modelo libro de registro. Orden 221287 M.Trab. 291287 xEstatuto de los trabajadores. Ley 8/80 010380 MTrab. 80 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 280783 -- 030883 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 110371 M.Trab. 160371 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) xCondiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/ CEE). Modificación: Marcado “CE” de conformidad y año de colocación. Modificación RD 159/95. RD 1407/92 RD 159/95 Orden 20-11-92 03-02-95 20-03-97 MRCor. 28-12-92 08-03-95 06-03-97 xDisp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. (transposición Directiva 89/656/CEE). RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 xEPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 xRequisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/ trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 xEspecificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 xEspecificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 Página | 100 DESARROLLO xEspecificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA xDisp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo (transposición Directiva 89/656/CEE). RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 xMIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 27631-12-73 xITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 xReglamento de aparatos elevadores para obras. Corrección de errores. Modificación. Modificación. Orden Orden Orden 230577 070381 161181 MI MIE -- 140677 18-0777 140381 xReglamento Seguridad en las Máquinas. Corrección de errores. Modificación. Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/ CEE). Ampliación y nuevas especificaciones. RD 1495/86 RD 590/89 Orden RD 830/91 RD 245/89 RD 71/92 230586 19-05-89 08-04-91 24-05-91 27-02-89 31-01-92 P.Gob. M.R.Cor. M.R.Cor. M.R.Cor. MIE MIE 210786 041086 190589 11-04-91 31-05-91 110389 06-02-92 xRequisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/ CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 xITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. Corrección de errores, Orden 28-06-88 Orden -- 28-06-88 -- MIE -- 07-07-88 05-10-88 xITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 En Valladolid, a 11 de julio de 2019 Fdo.: La ingeniera Irene Martín González SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 101 C. CONCLUSIONES Tras finalizar el desarrollo del trabajo se analiza el cumplimiento de los objetivos planteados, así como las posibles lineas futuras de investigación y desarrollo del mismo. El objetivo principal ha sido encontrar una solución para la creciente despoblación del medio rural, utilizando de guía una antigua vivienda en ruinas. Se decide utilizar el diseño industrial como herramienta para el desarrollo del trabajo y se ha conseguido la total integración del prototipo en la arquitectura popular. Otro de los objetivos era conseguir una alternativa respetuosa con el medio ambiente. La elección de los materiales, el transporte hasta el lugar de destino, las instalaciones de paneles híbridos y el sistema de recogida de aguas pluviales, son algunas de las decisiones que la convierten en una alternativa realmente sostenible. Durante todo el desarrollo del trabajo se ha tenido en cuenta la normativa vigente. Se cumplen las exigencias básicas recogidas en el Código Técnico de Edificación (CTE) y el Plan Urbanístico (PLAU) del Municipio de Villalba de Guardo. Esto lo convierte en una solución factible. Con lo expuesto anteriormente se establece el cumplimiento de los objetivos principales. En lo referente a las líneas futuras de investigación, cabe destacar que se trata de un producto con alto grado de versatilidad, permitiendo su instalación en cualquier lugar. Al estar modulado, se puede ajustar a cualquier dimensión y, debido a la facilidad de obtención de los materiales, es posible adaptarlo a otras situaciones Como se ha mencionado al inicio de este trabajo, la finalidad era dar una solución de diseño totalmente preparada para su uso, sin definirlo. Es en este momento cuando se van a tratar los posibles usos. El uso principal es el de vivienda, ya sea familiar, como segunda vivienda o incluso como casa rural para visitantes. Dado su carácter casi escultural, también podría servir como sala de exposiciones o zona recreativa. SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 103 D. BIBLIOGRAFÍA Las referencias bibliográficas se han redactado de acuerdo con la norma UNEISO 690. [3] [1]. [2]. [3]. [4]. [5]. [6]. [7]. [8]. ACERTI. 2018. La Junta de Castilla y León elabora un estudio para precisar la zona climática de los municipios [en línea] [Consulta: 28 Mayo 2019]. Disponible en: http://certificadosenergeticosleon.com/2018/08/16/ la-junta-de-castilla-y-leon-elabora-un-estudio-para-precisar-la-zona-climatica-de-los-municipios/ ACH. Panel Sándwich Madera-Madera [en línea] [Consulta: 30 Mayo 2019]. Disponible en: https://www.panelesach.com/panel-lana-roca-OSB AENOR. 2013. ISO 690:2010: Información y documentación. Directrices para la redacción de referencias bibliográficas y de citas de recursos de información. Génova: ISO. Almacén de Hierros Loeches [en línea] [Consulta: 30 Mayo 2019]. Disponible en: https://www.almacendehierros.es/productos/ ÁLVAREZ BLANCO, C. 2013. Construir con madera: paneles contralaminados. En: Blogspot [en línea] [Consulta: 28 Mayo 2019]. 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SOLUCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA MONTAÑA PALENTINA TFG 1267 | JULIO 2019 Página | 107 E. ANEXOS ANEXO 1. PLANOS ANEXO 2. MEDICIONES ANEXO 3. PRESUPUESTO