La vivienda colectiva en un lugar de Gran Canaria : intervención residencial en Los Tarahales, Las Palmas de Gran Canaria
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura PFC Noviembre 2013 Autor Jorge Iván Velázquez Padrón Tutor Manuel Jesús Martín Hernández Cotutores Estructuras Benito García Maciá Construcción Octavio Reyes Hernández Instalaciones Manuel Martín Monroy LA VIVIENDA COLECTIVA EN UN LUGAR DE GRAN CANARIA Intervención residencial en los Tarahales Las Palmas de Gran Canaria Proyecto final de carrera
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Escuela Técnica Superior de Arquitectura PFC Noviembre 2013 Autor Jorge Iván Velázquez Padrón Tutor Manuel Jesús Martín Hernández Cotutores Estructuras Benito García Maciá Construcción Octavio Reyes Hernández Instalaciones Manuel Martín Monroy LA VIVIENDA COLECTIVA EN UN LUGAR DE GRAN CANARIA A n á l i s i s La vivienda colectiva en un lugar de Gran Canaria Intervención residencial en los Tarahales, Las Palmas de Gran Canaria Análisis de los recursos del lugar: Usos Conexiones Tiempos Análisis del crecimiento histórico y su diversidad socio-cultural Análisis y transformación de elementos existente en un nuevo uso. De comercial a Vivienda colectiva en régimen de alquiler o venta Análisis de rentabilidad Vivienda en plantas bajas (dúplex aprovechando el primer forjado existente a 5,2m del suelo) Tipología con núcleos de servicios hacia el corredor optimizando la superficie de fachada Creación de nuevo edificios de vivienda en bloque y torre Alquiler de vehículos, bicicletas, módulos habitacionales, salón de actos al aire libre, salas polivalentes con proyección para conferencias o clases, Cafetería, Espacio de almacenaje, lavandería. Análisis y propuesta de la vivienda colectiva en Gran Canaria Vivienda temporal Estancia puntual Vivienda variable (ampliación-reducción-modificación) Análisis y propuesta de los usos comunitarios Recepción Lavandería Cafetería Almacén Aparcamiento en cubierta con vehículos de propietarios o de alquiler Sistema de acceso al aparcamiento, montacarga existente que permite hacer parada en el nivel intermedia(planta primera), para aumentar las prestaciones a personas de movilidad diferenciada y controlar el movimiento de mercancías pesadas (mobiliario móvil). Estar comunitario Aparcamiento de bicicleta Salas polivalentes Espacio de ejercicio físico cubierto y limitado Proyecciones al aire libre o interiores para turistas, empresas, o particulares Librería-control de la documentación necesaria y de interés (información turística, lectura, documentación empresarial, logística...) Adecuación de la propuesta a la normativa aplicable Decreto de habitabilidad Decreto de accesibilidad Código técnico de la edificación La normativa urbanística vigente en Las Palmas de Gran Canaria Negociada con el fin de: -Reducir la superficie comercial inutilizada en la zona -Mejorar la conectividad transversal y longitudinal de la zona -Aumentar la superficie destinada a uso público -Mejorar la calidad ambiental de la zona P r o y e c t o T é c n i c a Parámetros de proyecto
La parcela se encuentra situada en la cota 200m con respecto del nivel del mar Las Relaciones con el exterior de la Isla la podemos encontrar en tres puntos estrategicos, El Puerto de la Luz y de Las Palmas se encuentra en la capital, siendo uno de los puertos comerciales más potentes de toda España por su situación entre tres Continentes. 28 Km al sur podemos encontrar el aeropuerto situado entrela ciudad y la zona de turismo y ocio en el sur de la islacon terminación en el puerto de Mogán. En el noroeste otro foco atractor se encuentra en el Puerto de las Nieves como puerto de psasajeros interinsular. El viario principal de la capital está basado principalmente en 2 conexiones, dirección norte y sur con un claro desvio hacia el interior de la isla que genera un anillo que permite desahogar la plataforma costera de trafico. Existe un claro predominio del auto, en todos los sentidos, como así nos hace saber el entramado vial, no obstante, la Rotonda de la ballena es el punto de ciudad alta con mayor servicio de autobús, En el caso de la bicicleta no existen carriles bici en la ciudad alta en contraste con la plataforma costera, uno de los factores que impiden el uso de bicicleta en esta zona es la fuerte topografía, no obstante, la zona de estudio se encuentra en un lugar privilegiado para utilizar este medio a pesar de sus pendientes. pues en ese punto confluyen tres ejes con conexión directa con la plataforma costera (Eje de 7 palmas, Eje de Escaleritas, Eje de Castillo de mata), permitiendo un cómodo descenso hasta zona horizontal y la posibilidad de bombeo en transporte público. El peatón también se encuentra saciado en tiempos reducidos de parques, centros de salud, áreas deportivas, áreas comerciales, Deporte de competición, eventos culturales, centros de ocio, educación, y un amplio abanico de pequeños comercios. Puerto de la Luz Puerto de las Nieves Aeropuerto Zona hotelera turismo Puerto de Mogán Localización mundial Islas Canarias Carretera del Sur P L A T A F O R M A La plataforma costera de Las Palmas de Gran Canaria de 10 km de diámetro es el tejido de la ciudad con mayor carácter dotacional, su conjunto es un gran foco atractor para el resto de ciudad que ha ido ocupando elementos topográficos más complejos como es el caso de Los Tarahales. A 3,5 km de la plataforma y a 200 m de cota Los Tarahales se sitúan en el centro del cono formado por los barrancos de Guiniguada y el Rincón, obteniendo así la confluencia de todos los ejes radiales de la ciudad. Comercial Deportivo Educativo Sanitario Industrial Religioso Cultural Viviendas Otros Espacio libre Tiempo y servicios Distancia (500m) 50m=1min a pie 4km en bicicleta 7min descenso 14min llano Ascenso en Guagua Coche= Combustible tráfico+aparcamiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Análisis Ciudad alta Periferia Plataforma Mar Carretera del Norte Parcela Densidad de viviendas=233 viv/ha Densidad de población =616 pers/ha Ciudad alta Densidad de población =102pers/ha Las Palmas de Gran Canaria Densidad de población =3.765 pers/Km2 Ingresos medios al año=8.239€ Relación precio de vivienda/ingresos=22% Tipo de usuarios: Familias monoparentales + personas por adhesión Régimen de la vivienda: • Alquiler • Propiedad • Propiedad +alquiler Relación vivienda - espacio comunitario 25m2 espacio comunitario/vivienda Datos obtenidos en: laspalmasgc.es; urbanaudit.org st-tasación.es Barrancos y parques Distancias (cada 500m) Gran Canaria-comunicaciones exteriores e interiores Localización Escuela Técnica Superior de Arquitectura PFC Noviembre 2013 Autor Jorge Iván Velázquez Padrón Tutor Manuel Jesús Martín Hernández Cotutores Estructuras Benito García Maciá Construcción Octavio Reyes Hernández Instalaciones Manuel Martín Monroy LA VIVIENDA COLECTIVA EN UN LUGAR DE GRAN CANARIA Viario rápido Comunica la ciudad con el exterior, hacia el norte y el sur Viario Viario principal Comunica el anillo exterior con la plataforma Viario secundarias Comunica de forma transversal el viario principal Viario Entre barrios principales de barrios interiores parking
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Escuela Técnica Superior de Arquitectura PFC Noviembre 2013 Autor Jorge Iván Velázquez Padrón Tutor Manuel Jesús Martín Hernández Cotutores Estructuras Benito García Maciá Construcción Octavio Reyes Hernández Instalaciones Manuel Martín Monroy LA VIVIENDA COLECTIVA EN UN LUGAR DE GRAN CANARIA Análisis-Evolución de la tipología y sus espacios Instalacione s Manuel El entorno paisajístico viene marcado por 50 años de historia desde que se empezó a colonizar el entramado agrícola, respetando sus generatrices, con una clara alineación que al ser colmatada creó la actual manzana cerrada de la plaza de los Tarahales, posteriormente desde nuestra parcela de actuación aparecieron nuevos elementos en altura que dotaban de espacio libre el lugar, condensando la máxima ocupación de parcela precedentes y dejando leer por medio del skyline la tentación de buscar el esponjamiento que se presume en la segunda linea, trasera a la Avenida de Escaleritas. Estas dos fases convivieron solas durante dos décadas. La primera tipología ocupaba un papel espontáneo que conjugaba actividad social, con viviendas unifamiliares o plurifamiliares y la segunda tipología en torre se dedicaba a densificar una zona que estratégicamente se sitúa a las afueras pero que comienza a ser un eje en las ramificaciones viajes que comunican el limite de la ciudad con su plataforma costera en la cual prosperan los elementos generales que dotan a la ciudadanía. A finales de los 90 comienza el hasta ahora último movimiento urbanizador del ensanche de Las Palmas de Gran Canaria, Un tejido totalmente nuevo proyectado y calculado sobre terrenos que un día fueron agrícolas, Esta fase cambiaría completamente la forma de entender el lugar, generando un nuevo foco atractor que pudiese ser potenciado. El paisaje asimilaba un nuevo sistema de bloques que optimizase económicamente la normativa existente. La forma de vivir este encuentro de épocas está claramente diferenciado no obstante, por la centralidad de la parcela, encontramos una comunión entre las tres tipologías existentes. El barrio se despierta pronto, son muchos años desde aquel mundo agrícola, mucha gente de anteriores generaciones que ven el espacio libre como siempre lo habían visto. es su forma de adaptarse a la vida fuera de su capsula habitacional, sin embargo también son ellos quienes con sus costumbres habitúan al lugar a tener unas características específicas que trasladan a nuevas generaciones. S.Zuazo Ugalde (!944) Estado actual de la ciudad 70's 80's 90's Podemos observar en la evolución histórica de la zona como han ido interviniendo diferentes formas de entender la vivienda y sus espacio comunes. Desde los terrenos agricolas y ganaderoshasta la aparición de nuevas industrias que atraen un progresivo aumento residencial, medianeras, torres, y bloques, calles, grandes zonas de aparcamientos y espacios amplios sin usos. son parte de la problematica que históricamente se ha ido aglomerando en la zona, y sin embargo esta diversidad cultural y espacial, dota de unas características residenciales amplias y abierto a continuos cambios, pues desde el anciando en un banco, a la adaptación de la tecnología a esos espacios, Los Tarahales contiene un amplio abanico sociológico. + +Edificación Espacio libre público Espacio libre Espacio controlado Espacios libres Tejido comercial Los elementos comerciales e industriales, en la zona de proyecto, forman parte del ensanche sufrido por Las Palmas de Gran Canaria en los últimos 60 años. La creación de naves en la parte alta de la ciudad generó un nuevo tejido residencial que acercaba la industria al trabajador. No obstante, en la actualidad se debe renegociar esta relación puesto que los sistema viarios y de comunicación tienden a desarrollar la residencia en la periferia y focalizar los tejido industriales en manchas territoriales independientes. La estrategia urbanística de inserción de naves en el tejido residencial va relacionado con la obligación de la ciudad de re-interpretar el concepto de vivienda del lugar, generando un sistema residencial más flexible que optimice el espacio y permita generar variables de convivencia y control económico Evolución histórica 60's Evolución tipológica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Análisis elemento a intervenir Escuela Técnica Superior de Arquitectura PFC Noviembre 2013 Autor Jorge Iván Velázquez Padrón Tutor Manuel Jesús Martín Hernández Cotutores Estructuras Benito García Maciá Construcción Octavio Reyes Hernández Instalaciones Manuel Martín Monroy LA VIVIENDA COLECTIVA EN UN LUGAR DE GRAN CANARIA OPERACIÓN RESCATE: LA INTERVENCIÓN COMO MEDIDA DE SUPERVIVENCIA La conservación del bien industrial plantea una serie de problemas. Cuando un edificio industrial queda en desuso los gastos generados por su mantenimiento aumentan, por lo que el inmueble, se ve condenado a la demolición o, si la suerte acompaña, a su deterioro progresivo. EL EDIFICIO INDUSTRIAL Y LA IMAGEN URBANA En muchas ciudades los inmuebles generados por la industrialización son más numerosos que los comúnmente aceptados como “edificios históricos”, lo que los convierte en un elemento de peso en la formación del paisaje urbano. A la hora de reconvertir estos edificios para el uso social la lógica y la economía deben ser factores presentes en todo momento, así como el valor cultural Hablar aquí de lógica y economía tiene que ver con el hecho de que en la mayoría de los casos resulta más barato reaprovechar los numerosos inmuebles existentes que derribarlos, desescombrar sus solares y construir otros nuevos. En este sentido, la reutilización de un edificio antiguo permite el reaprovechamiento de su “energía contenida”, que es aquélla consumida en su proceso constructivo introduciéndose de este modo un concepto de reciclaje indispensable en la consecución de un desarrollo sostenible. Sin embargo, “nuestra sociedad neo‐capitalista liberal derriba los edificios industriales sin uso aunque usables” Alineación Relación con las trazas existentes Separación Relación entre lo existente y lo nuevo Rotura Espacio diferenciado por los elementos existentes Comunicaciones Distribución de usos y comunicaciones verticales en base a una estructura en "uve" 2 1384m 2 1216m 6p 4p Según API-12 Cesión de 308 m2 hacia la calle y 308m2 como espacio de comunicación transversal entre calles Ideas de proyecto calle proyecto calle actual 2 3 4 1 5 67 9 8 Franja transversal: este espacio libre privado se libera función: separar el tejido comercial con el nuevo uso residencial, comunicar las calles peatonalmente y sus nuevas bolsas espaciales, se le adosan los servicios de residuos, dimensiones aptas para actuación de bomberos Espacio para nuevos elementos: Este espacio junto a los nuevos elementos dotará a la nave existente de la posibilidad de adaptar por medio de nuevas escalas espaciales el uso residencial. Montacarga: Históricamente el edificio ha tenido una función comercial de vehículos lo que nos permitirá aprovechar el monta-carga a cubierta para darle el uso de aparcamiento a la misma. Fachada oblícua: El entramado estructural regular de la nave con vanos de 7 metros en vigas y 5 metros de forjados, queda interrumpido por una fachada que históricamente adoptó de su parcela catastral.. A v e n i d a d e E s c a l e r i t a s Estructura y otros elementos: No sólo se mantiene en el proyecto la totalidad de la estructura sino también algunos elementos separadores. Fachada existente a Avenida Escaleritas Fachada existente trasera a Avenida Escaleritas Se prolongan los niveles a los nuevos elementos, a partir del nivel de la cubierta continúan creciendo los nuevos elementos Sección
Avenida de Escaleritas Parque Central Parque Juan Pablo Los Tarahales Calle Harald Flick Calle Alférez Provisional Calle Lomo de San Lazaro Calle Hoya del Enamorado Avenida Parque Central 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Entorno urbano E:1:1000 Escuela Técnica Superior de Arquitectura PFC Noviembre 2013 Autor Jorge Iván Velázquez Padrón Tutor Manuel Jesús Martín Hernández Cotutores Estructuras Benito García Maciá Construcción Octavio Reyes Hernández Instalaciones Manuel Martín Monroy LA VIVIENDA COLECTIVA EN UN LUGAR DE GRAN CANARIA
1. Hall 2. Aseos 3. Cafetería 4. Estar comunitario 5. Sala multiuso 6. Lavandería 7. Almacén 11. Aparcamiento 12. Montacarga 13. Cocina 14. Almacenamiento de alquiler 17. Aparcamiento de bicicletas Existente Mueble corredero Panel móvil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Planta baja E:1:200 Escuela Técnica Superior de Arquitectura PFC Noviembre 2013 Autor Jorge Iván Velázquez Padrón Tutor Manuel Jesús Martín Hernández Cotutores Estructuras Benito García Maciá Construcción Octavio Reyes Hernández Instalaciones Manuel Martín Monroy LA VIVIENDA COLECTIVA EN UN LUGAR DE GRAN CANARIA 10m
12. Montacarga 15. Techo acústico 16. Cuarto de maquinaria de ventilación Existente Mueble corredero Panel móvil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Planta baja 2º nivel E:1:200 Escuela Técnica Superior de Arquitectura PFC Noviembre 2013 Autor Jorge Iván Velázquez Padrón Tutor Manuel Jesús Martín Hernández Cotutores Estructuras Benito García Maciá Construcción Octavio Reyes Hernández Instalaciones Manuel Martín Monroy LA VIVIENDA COLECTIVA EN UN LUGAR DE GRAN CANARIA 10m
2. Aseos 4. Estar comunitario 8. Biblioteca 9. Área de ejercicios físicos 10. Vestuario 12. Montacarga 14. Almacenamiento de alquiler Existente Mueble corredero Panel móvil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Escuela Técnica Superior de Arquitectura PFC Noviembre 2013 Autor Jorge Iván Velázquez Padrón Tutor Manuel Jesús Martín Hernández Cotutores Estructuras Benito García Maciá Construcción Octavio Reyes Hernández Instalaciones Manuel Martín Monroy LA VIVIENDA COLECTIVA EN UN LUGAR DE GRAN CANARIA Planta primera E:1:200 10m
Sección 1 Sección 2 1. Hall; 3. Cafetería; 4. Estar comunitario; 9. Área de ejercicios físicos 11. Aparcamiento Sección 2 Sección 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Secciones E:1:200 Escuela Técnica Superior de Arquitectura PFC Noviembre 2013 Autor Jorge Iván Velázquez Padrón Tutor Manuel Jesús Martín Hernández Cotutores Estructuras Benito García Maciá Construcción Octavio Reyes Hernández Instalaciones Manuel Martín Monroy LA VIVIENDA COLECTIVA EN UN LUGAR DE GRAN CANARIA 10m
Sección 4 Sección 3 Sección 4 Sección 3 1. Hal de acceso 3. Cafetería 4. Estar comunitario 9. Área de ejercicios físicos 11. Aparcamiento Existente Mueble corredero Panel Móvil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Secciones E:1:200 Escuela Técnica Superior de Arquitectura PFC Noviembre 2013 Autor Jorge Iván Velázquez Padrón Tutor Manuel Jesús Martín Hernández Cotutores Estructuras Benito García Maciá Construcción Octavio Reyes Hernández Instalaciones Manuel Martín Monroy LA VIVIENDA COLECTIVA EN UN LUGAR DE GRAN CANARIA 10m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Secciones E:1:200 Escuela Técnica Superior de Arquitectura PFC Noviembre 2013 Autor Jorge Iván Velázquez Padrón Tutor Manuel Jesús Martín Hernández Cotutores Estructuras Benito García Maciá Construcción Octavio Reyes Hernández Instalaciones Manuel Martín Monroy LA VIVIENDA COLECTIVA EN UN LUGAR DE GRAN CANARIA 10m Sección 5 Sección 6 Sección 5 Sección 6 Existente Paneles móviles
Escuela Técnica Superior de Arquitectura PFC Noviembre 2013 Autor Jorge Iván Velázquez Padrón Tutor Manuel Jesús Martín Hernández Cotutores Estructuras Benito García Maciá Construcción Octavio Reyes Hernández Instalaciones Manuel Martín Monroy LA VIVIENDA COLECTIVA EN UN LUGAR DE GRAN CANARIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tipologías E:1:100 Combinaciones tipo I: A. 2 viviendas: A.1. Vivienda inferior=45m² · Mueble corredor-1 hab-(Estar-cocina-comedor 22m²) · Sin mueble corredor (Estar-cocina-comedor 37m²) A.2. Vivienda superior=60m² · 2 Muebles corredores-2 hab-(Estar-cocina-comedor 21m²) · 1 Mueble corredor-1 hab-(Estar-cocina-comedor 29m²) · Sin mueble corredor (Estar-cocina-comedor 35m²) B. 1 vivienda (2 plantas): B.1 Con forjado desmontable=105m² B.1.a Planta baja · Mueble corredor-1 hab-(Estar-cocina-comedor 22m²) · Sin mueble corredor (Estar-cocina-comedor 37m²) B.1.b Planta alta · 3 Muebles corredores-3 hab · 2 Muebles corredores-2 hab-(Estar-cocina-comedor 21m²) · 1 Mueble corredor-1 hab-(Estar-cocina-comedor 29m²) · Sin mueble corredor (Estar-cocina-comedor 35m²) B.2 Con forjado desmontado=95m² B.2.a Planta baja · Mueble corredor-1 hab-(Estar-cocina-comedor 22m²) · Sin mueble corredor (Estar-cocina-comedor 37m²) B.1.b Planta alta · 2 Muebles corredores-2 hab · 1 Mueble corredor-1 hab-(Estar-cocina-comedor 15m²) · Sin mueble corredor (2 x Estar-cocina-comedor 15m²) Combinaciones tipo II: C. 1 vivienda (2 plantas): C.1 Con forjado desmontable (doble altura)=72m² C.1.a Planta baja · Mueble corredor-1 hab-(Estar-cocina-comedor 22m²) · Sin mueble corredor (Estar-cocina-comedor 37m²) C.1.b Planta alta · 2 Muebles corredores-2 hab · 1 Mueble corredor-1 hab- · Sin mueble corredor (Estar-cocina-comedor 15m²) C.2 Con forjado desmontado =82m² C.2.a Planta baja · Mueble corredor-1 hab-(Estar-cocina-comedor 22m²) · Sin mueble corredor (Estar-cocina-comedor 37m²) C.1.b Planta alta · 2 muebles corredores-2 hab. · 1 Mueble corredor-1 hab.-(Estar-cocina-comedor 15m²) · Sin mueble corredor (Estar-cocina-comedor 15m²) Combinaciones tipo III: D. 1 vivienda (2 plantas)=60m² D.1.a Planta baja=40m² · Mueble corredor-1 hab-(Estar-cocina-comedor 22m²) · Sin mueble corredor (Estar-cocina-comedor 37m²) D.1.b Planta alta=20m² 1 Mueble corredor-1 hab- Sin mueble corredor-estudio 15m²) Mobiliario
Combinaciones tipologia IV: E.1 1 vivienda=79m² · 3 muebles corredor-3hab.-(Estar-cocina-comedor 25m²). · 2 muebles corredor-2hab-(Estar-cocina-comedor 30m²). · 1 muebles corredor-1 hab-(Estar-cocina-comedor 45m²). · Sin mueble corredor (Estar-cocina-comedor 60m²) E.2 1 vivienda+zona de trabajo=79m² · 3 muebles corredor-2hab+1 estudio=15m²-(Estar-cocina-comedor 25m²). · 2 muebles corredor-1hab+1 estudio=20m²-(Estar-cocina-comedor 25m²). · 1 muebles corredor-1 estudio=41m²-(Estar-cocina-comedor 25m²). · Sin mueble-1 estudio=61m² Esta tipología dispone de dos accesos para independizar usos de trabajo o habitaciones compartidas Esta tipología se vincula directamente con el espacio comunitario formando parte de él, en la medida que el usuario lo permita por medio de paneles móviles que c o r t a n e l e s p a c i o , controlando así, en cada momento, las diferentes actividades, desde la más intima a la más abierta Combinaciones tipo VII Opción de agrupación tipo VI La tipología V permite la mermeabilidad del espacio comunitario interior con el exterior Almacenamiento Servicio Conexiones entre viviendas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tipologías E:1:100 Escuela Técnica Superior de Arquitectura PFC Noviembre 2013 Autor Jorge Iván Velázquez Padrón Tutor Manuel Jesús Martín Hernández Cotutores Estructuras Benito García Maciá Construcción Octavio Reyes Hernández Instalaciones Manuel Martín Monroy LA VIVIENDA COLECTIVA EN UN LUGAR DE GRAN CANARIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Análisis estructural Escuela Técnica Superior de Arquitectura PFC Noviembre 2013 Autor Jorge Iván Velázquez Padrón Tutor Manuel Jesús Martín Hernández Cotutores Estructuras Benito García Maciá Construcción Octavio Reyes Hernández Instalaciones Manuel Martín Monroy LA VIVIENDA COLECTIVA EN UN LUGAR DE GRAN CANARIA Datos generales Definición estructural Los edificios se situán en un terreno de arena y piedras en una posición elevada con respecto a los cauces topográficos, lo que permite a la parcela tener una baja presencia de agua. La tensión admisible del terreno es de 2,5 Kg/cm². El edificio existente: Se presupone en la estructura a rehabilitar una serie de zapatas aisladas hacia el interior de la edificación. El sistema estructural existente se compone de pórticos de vigas de hormigón armado en "I" colgadas que portan una losa de hormigón armado de 25cm de canto, todo ello sobre pilares de hormigón armado de 50 x 50c, en un entramado claro con luces de 7,4m en el sentidode la viga y 5m en el sentido transversal. Ampliación: La nueva edificación se compone de una estructura de hormigón armado con forjado unidireccional de semiviguetas de hormigón y celosía de acero y bovedillas ligeras de polietileno con intereje de 70cm. Podemos diferenciar dos tipos de cimentación una para cada nuevo elemento. Primero elemento en bloque, construidas en hormigón armado trabajamos con zapatas aisladas hacia la calle y zapata corrida hacia el interior de la parcela para soportar el mayor peso que genera las estructuras metálicas colgadas de este elemento. Segundo elemento en torre, por la sumatoria de cargas y esbeltez se construye una losa de cimentación de 1,2 m de canto enterrada una planta más que el resto de edificaciones, por lo que es necesario construir un muro de carga de hormigón armado. Conexiones Como particularidad estructural y de diseño, hay que destacar las pasarelas que comunican los tres edificios de la propuesta, y también las comunicaciones propias de cada elemento. se solucionan con vigas IPE troqueladas para el paso de instalaciones y ancladas a la estructura de hormigón mediante pernos de acero, y con un vuelo de 2,5m, para mejorar el comportamiento estructural de este sistema se decide colocar soportes (doble UPN-80) en la cabeza de las vigas para que el conjunto actué como cajas colgadas. Para reducir los recorridos se construye otra pasarela que comunica la cubierta del edificio existente con la pasarela colgada anteriormente mencionada, utilizando en este caso una viga Vierendeel. Estado de cargas DB SE 2 ACCIONES SOBRE LA EDIFICACIÓN -Cargas permanentes: Se corresponde con las cargas del peso propio de la estructura, calculados a partir de los elementos estructurales introducidos: Forjado unidireccional de semiviguetas y bovedillas 25 + 5= 3,5 KN/m² 3 Densidad del hormigón armado (pilares y vigas) =2500 KN/m Cerramiento de bloque de 25 cm de espesor con doble cámara= 6 KN/m² Sobrecarga de tabiquería= 1,2 KN/m² Elementos de separación pladur=2,8 KN/m² DB SE 4 ACERO 4.2 Acero en chapas y perfiles 1 Los aceros considerados en el DB son los establecidos en la norma UNE EN 10025(Productos laminados en caliente de acero no aleado para construcciones metálicas de uso general. 3. Características comunes a todos los aceros: MÓDULO DE ESLASTICIDAD E 210.000 N/mm² MÓDULO DE RIGIDEZ G 81.000 N/mm² COEFICIENTE DE POISSON v 0.3 COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA a 1,2x 10-5 (ºC)-1 DENSIDAD d 7.850 kg/m³ 4.4 Materiales de aportación Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos casos, superiores a las del material base: -Cargas permanentes no estructurales Forjado de vivienda: 1,40 KN/m² Atezado de hormigón aligerado 1,0 KN/m² Pavimento de tarima de 20 mm de espesor 0,40 KN/m² Forjado de cubierta: 5,0 Kn/m² Atezado de hormigón aligerado 2,0 KN/m² Capa de grava de 15 cm de espesor 3,0 KN/m² -Cargas variables, sobrecarga de uso La sobrecarga de uso es la carga de todo aquello que puede gravitar sobre el edificio debido a su uso Tabla 3.1 valores característicos de la sobrecarga de uso Zona residenciales vivienda= 2,0 KN/m² Cubiertas accesibles sólo para conservación= 1,0 KN/m² Estado de cargas por planta Planta viviendas: 8,1 KN/m² Peso propio del forjado: 3,5 KN/m² Tabiquería: 1,2 KN/m² Pavimento: 1,4 KN/m² Sobrecarga de uso: 2 KN/m² Planta cubierta: 9,5 KN/m² Peso propio del forjado: 3,5 KN/m² Pavimento: 5 KN/m² Sobrecarga de uso: 1 KN/m² Estructura existente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Análisis estructural Escuela Técnica Superior de Arquitectura PFC Noviembre 2013 Autor Jorge Iván Velázquez Padrón Tutor Manuel Jesús Martín Hernández Cotutores Estructuras Benito García Maciá Construcción Octavio Reyes Hernández Instalaciones Manuel Martín Monroy LA VIVIENDA COLECTIVA EN UN LUGAR DE GRAN CANARIA Sección SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 2 Resistencia al fuego de la estructura 1 Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo‐temperatura, se produce al final del mismo. 2 En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos totalmente desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible más desfavorable. 3 En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio. 3 Elementos estructurales principales 1 Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si: a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B. 2 La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente debida únicamente a su cerramiento no exceda de 1 kN/m². 4 Elementos estructurales secundarios 1 Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionar daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 5 Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio 1 Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en situación persistente, si es probable que actúen en caso de incendio. 4 Si se emplean los métodos indicados en este Documento Básico para el cálculo de la resistencia al fuego estructural puede tomarse como efecto de la acción de incendio únicamente el derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del elemento estructural. 6 Determinación de la resistencia al fuego 1 La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: a) comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas tablas según el material dadas en los anejos C a F, para las distintas resistencias al fuego; b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anejos. c) mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo. 2 En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del elemento durante el tiempo de exposición al fuego no varían con respecto a las que se producen a temperatura normal.
CONDICIONES DE LA CIMENTACIÓN, DEL MURO DE CONTENCIÓN EN SU CONTACTO CON EL TERRENO y FACHADA. DB HS 1_2.1: MUROS 2.1.1 Grado de impermeabilidad La presencia de agua es baja debido a que la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por encima del nivel freático. Por tanto según la tabla 2.1 el Grado de impermeabilidad mínimo es de 1 2.1.2 Condiciones de las soluciones constructivas Según la tabla 2.2 en función del tipo de muro, del tipo de impermeabilización y del grado de impermeabilidad, se opta por un muro flexoresistente por lo que las condiciones finales del muro son las siguientes: Impermeabilización I2 La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura impermeabilizante. Drenaje y evacuación: D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por una lámina drenante D5 Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior. DB HS 1_2.2: SUELOS 2.2.1 Grado de impermeabilidad La presencia de agua es baja debido a que la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por encima del nivel freático. Por tanto según la tabla 2.3 el Grado de impermeabilidad mínimo es de 1 Placa 2.2.2: Condiciones de las soluciones constructivas Según la tabla 2.4 en función del tipo de muro, del tipo de suelo, tipo de intervención en el terreno y grado de impermeabilidad se opta por la solución de Losa continua, por lo que las condiciones finales del muro son las siguientes: Constitución del suelo: C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada. C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. Drenaje y evacuación: D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. DB HS 1_2.3: FACHADAS El grado de impermeabilidad es 3 según las el 2.3.1 de este apartado 2.3.2: Condiciones de las soluciones constructivas Según la tabla 2.7 en función de colocar un revestimiento exterior se exigen unas condiciones de R1+B1+C1. Sin embargo optaremos por mejorar esta aportación con las condiciones finales siguientes: Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: R3 El revestimiento exterior debe tener una resistencia muy alta a la filtración. Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: B3 Debe disponerse una barrera de resistencia muy alta a la filtración. Se consideran como tal los siguientes: - una cámara de aire ventilada y un aislante no hidrófilo de las siguientes características: Composición de la hoja principal: C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. 1. 2 3. 4. HORMIGÓN DE LIMPIEZA e :10 cm_ HM20/B/10/IIa . SEPARADOR DE PVC ARMADURA INFERIOR DE LOSA DE CIMENTACIÓN LOSA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO HA30/B/40/Ia CAMA DE ASIENTO Y PENDIENTE DE HORMIGÓN POBRE TUBERIA DE DRENAJE DE PVC Ø 110 mm BANDA 5. 6. 7. ELÁSTICA DE PVC PARA ESTANQUEIDAD DE AGUA ARMADURA DE ESPERA Ø 16mm PINTURA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE;DENSIDAD 0,97 8. 9. 2 Kg/L Rendimiento 2m /l . CAPA DRENANTE LÁMINA FILTRANTE DREN DE PIEDRA DE MACHAQUEO CAPA DE MORTERO HIDROFUGADO CON 10 11. 12. 13. CAPA DE PINTURA TRANSITABLE e=15mm MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO HA 30/B/40/Ia TERRENO resistencia<2Kn/mm² 14. 15. 16. 17. 18. 19. FILM DE POLIETILENO MORTERO DE AGARRE PENDIENTEADO DE HORMIGÓN EN MASA MORTERO ADHESIVO C1 PARA PAVIMENTO DE GRES PORCELÁNICO . PAVIMENTO DE TERRAZO BANDA ELÁSTICA ENCUENTRO MURO-SOLERA TORNILLO PARA FIJACIÓN DE PERFIL A 20 21. 22. SOPORTE PERFIL EN U, BASE SOPORTE DE AISLANTE Y RASTREL . AISLANTE TÉRMICO EPS (anclaje mecánico) e=5 cm . RASTREL DE 23. 24 25 ALUMINIO_CÁMARA DE AIRE VENTILADA SISTEMA DE ATORNILLADO DE REVESTIMIENTO A RASTREL REVESTIMIENTO DE CHAPA RECICLADAENTRE 26. 27. PERFILES DE HIERRO GALVANIZADO_SISTEMA Z DE SUJECIÓN A RASTREL FORJADO UNIDIRECCIONAL DE SEMIVIGUETAS Y BOVEDILLAS BAJO SUELO 28. FLOTANTE BOVEDILLA LÍGERA DE POLIETIRENO REVESTIMIENTO INTERIOR CAPA DE MORTERO +ENLUCIDO DE YESO BANDA 29. 30. 31. PERIMETRAL DE POLIETIRENO AISLAMIENTO ACÚSTICO EN ROLLO EN UN ESPESOR DE 4 MM, COMPUESTO DE FIBRA Y GRANULADO DE CAUCHO SBR 32. (CAUCHO DE BUTADIENO ESTIRENO) ANCLADO POR CALEFACCIÓN CON COLA "LÁTEX CARBOXILATO" DE APOYO A UN TEJIDO NO ES IMPERMEABLE. TEJIDO DE 110 G / M² . ATEZADO RÍGIDO DE PICÓN PAVIMENTO GRES CORREA DE BORDE, ENLACE CON MURO DE CONTENCIÓN FÁBRICA DE 33 34. 35. 36. BLOQUE DE PICÓN CON DOBLE CÁMARA RODAPIE CON SELLADO ELÁSTICO REVESTIMIENTO INTERIOR (MORTERO+ENLUCIDO DE YESO) 37. 38. 39. 40. 41. CORREA DE REMATE ALFEIZAR MORTERO HIDRÓFUGO PERFIL EN U INTERMEDIO ENLACE HOJA PRINCIPAL CON RASTRELES VERTICALES DE FACHADA, SOPORTE DE AISLAMIENTO TÉRMICO PERFIL EN L, ENCOFRADO PERDIDO DE AISLANTE Y PENDIENTE MORTERO DE PENDIENTE, ENRASE 42. 43. 2 Y NIVELACIÓN LÁMINAS ASFÁLTICAS IMPERMEABILIZANTES AUTOPROTEGIDAS DE BETÚN MODIFICADO CON ELÁSTOMEROS (SBS); PESO 4KG/M 44. 45. 46 47 48. VIERTEAGUAS CHAPA RECICLADA CON GOTERÓN . CORDÓN DE SELLADO . PRECERCO DE ALUMINIO TAPAJUNTAS DE ALUMINIO ANONIZADO 49. UNIDAD DE HUECO EN FACHADA. VENTANA DE 800X1200MM DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON UNA HOJA PRACTICABLE OSCILOBATIENTE 50. 51 ACRISTALAMIENTO 3+3/12/4 mm y aireador TC 45 de A.S.K. Systems . PANEL AISLAMIENTO TÉRMICO, POLIETILENO EXPANDIDO (xps) 51'. 52 PERFIL EN “L” DE ALUMINIO ENCOFRADO PERDIDO DE MORTERO DE NIVELACIÓN . RASTREL DE ALUMINO CON RANURA PARA SISTEMA DE APERTURA DE DE LAMAS DE FACHADA . CAPA SEPARADORA, GEOTEXTIL DE POLIESTER MORTERO DE ENRASE Y NIVELACIÓN GEOTEXTIL 53 54. 55. ANTIPUNZONAMIENTO . GRAVA . ALBARDILLA DE ALUMINIO PERFIL METÁLICO PARA FORMACIÓN DE PENDIENTE REMATE CON CORREA DE 56 57 58. 59. HORMIGÓN . PLETINA DE ENGANCHE DE ALBARDILLA . PANEL VIROC DE CEMENTO Y VIRUTAS DE MADERA VARILLA RIGIDIZADORA e=8mm 60 61 62. 63. 64. 65.BANDA PERIMETRAL ELÁSTICA SOPORTE DE PANEL VIROC ATORNILLADO A RASTREL VERTICAL CORREA DE BORDE, FORJADO UNIDIRECCIONAL DE HOMIGÓN ARMADO DE SEMIVIGUETAS Y BOVEDILLAS LIGERAS DE POLIETILENO. UNIDAD DE HUECO EN FACHADA. VENTANA DE 1200X3000MM66. DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON UNA HOJA PRACTICABLE OSCILOBATIENTE EN EL PAÑO SUPERIOR Y PAÑO FIJO INFERIOR SISTEMA DE 67. LEVANTAMIENTO DE PANELES CON CADENA INTERIOR AL RASTREL Y SISTEMA DE POLEAS RASTREL MÓVIL PARA APERTURA DE HUECO PERFIL 68. 69. DE APERTURA DE CADA PANEL SISTEMA DE APERTURA DE PANELES EN PAÑO FIJO CILINDRO DE GIRO DE APERTURA DE PANELES 70. 71. 72. RASTREL DE ALUMINIO Ahorro + Rapidez La fachada más Limpia Versatilidad en Diseños Las fachadas ventiladas metálicas son la opción más ligera para rehabilitar una fachada. Chapa galvanizada PANEL VIROC Material composite constituido a base de cemento y madera. Es suministrado bajo la forma de paneles cuyas superficies son planas y lisas. El presenta manchas espaciadas de forma aleatoria que son características y que se deben a reacciones químicas de hidratación del cemento durante el proceso de fabricación. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Detalles constructivos Escuela Técnica Superior de Arquitectura PFC Noviembre 2013 Autor Jorge Iván Velázquez Padrón Tutor Manuel Jesús Martín Hernández Cotutores Estructuras Benito García Maciá Construcción Octavio Reyes Hernández Instalaciones Manuel Martín Monroy LA VIVIENDA COLECTIVA EN UN LUGAR DE GRAN CANARIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Detalles constructivos FILM DE POLIETILENO SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO. MALLAZO Ø 6mm /20cm . PENDIENTEADO DE HORMIGÓN EN MASA MORTERO ADHESIVO C1 PARA PAVIMENTO DE GRES PORCELÁNICO 16. 17. 18 19. 20. 22. 23. 24. PAVIMENTO DE TERRAZO TORNILLO PARA FIJACIÓN DE PERFIL A SOPORTE PERFIL EN U, BASE SOPORTE DE AISLANTE Y RASTREL AISLANTE TÉRMICO EPS (anclaje mecánico) e=5 cm 25. 26 27. RASTREL DE ALUMINIO_CÁMARA DE AIRE VENTILADA . SISTEMA DE ATORNILLADO DE REVESTIMIENTO A RASTREL REVESTIMIENTO DE CHAPA RECICLADA ENTRE PERFILES DE HIERRO GALVANIZADO_SISTEMA Z DE SUJECIÓN A RASTREL FORJADO UNIDIRECCIONAL DE SEMIVIGUETAS Y BOVEDILLAS BAJO SUELO FLOTANTE BOVEDILLA LÍGERA DE POLIETIRENO REVESTIMIENTO 28. 29. 30. INTERIOR CAPA DE MORTERO BANDA PERIMETRAL DE POLIETIRENO AISLAMIENTO ACÚSTICO EN ROLLO EN UN ESPESOR DE 4 MM, COMPUESTO DE FIBRA Y GRANULADO DE CAUCHO SBR (CAUCHO DE 31. 32. BUTADIENO ESTIRENO) ANCLADO POR CALEFACCIÓN CON COLA "LÁTEX CARBOXILATO" DE APOYO A UN TEJIDO NO ES IMPERMEABLE. TEJIDO DE 110 G / M² . . ATEZADO RÍGIDO DE PICÓN PAVIMENTO 33 34. CERÁMICO CORREA DE BORDE, ENLACE CON MURO DE CONTENCIÓN FÁBRICA DE BLOQUE DE PICÓN CON DOBLE CÁMARA RODAPIE CON SELLADO ELÁSTICO . REVESTIMIENTO INTERIOR 35. 36. 37. 38 (MORTERO+ENLUCIDO DE YESO) CORREA DE REMATE ALFEIZAR MORTERO HIDRÓFUGO PERFIL EN U INTERMEDIO ENLACE HOJA PRINCIPAL CON RASTRELES VERTICALES DE FACHADA, SOPORTE DE 39. 40. 41. AISLAMIENTO TÉRMICO PERFIL EN L, ENCOFRADO PERDIDO DE AISLANTE Y PENDIENTE MORTERO DE PENDIENTE, ENRASE Y NIVELACIÓN . LÁMINAS ASFÁLTICAS IMPERMEABILIZANTES 42. 43. 44 2 AUTOPROTEGIDAS DE BETÚN MODIFICADO CON ELÁSTOMEROS (SBS); PESO 4KG/M VIERTEAGUAS CHAPA RECICLADA CON GOTERÓN CORDÓN DE SELLADO PRECERCO DE ALUMINIO 45. 46. 47. 48. 50. 51. 52. TAPAJUNTAS DE ALUMINIO ANONIZADO ACRISTALAMIENTO 3+3/12/4 mm y aireador TC 45 de A.S.K. Systems PANEL AISLAMIENTO TÉRMICO, POLIETILENO EXPANDIDO (xps) RASTREL DE ALUMINO CON RANURA PARA SISTEMA DE APERTURA DE DE LAMAS DE FACHADA CAPA SEPARADORA MORTERO DE ENRASE Y NIVELACIÓN GEOTEXTIL ANTIPUNZONAMIENTO . GRAVA 53. 54. 55. 56 57. 58. 59 60. 61. ALBARDILLA DE ALUMINIO PERFIL METÁLICO PARA FORMACIÓN DE PENDIENTE . REMATE CON CORREA DE HORMIGÓN PLETINA DE ENGANCHE DE ALBARDILLA PANEL VIROC DE CEMENTO Y VIRUTAS DE MADERA . VARILLA RIGIDIZADORA e=8mm BANDA PERIMETRAL ELÁSTICA . SOPORTE DE PANEL VIROC ATORNILLADO A RASTREL VERTICAL CORREA DE BORDE, FORJADO 62 63. 64 65. UNIDIRECCIONAL DE HOMIGÓN ARMADO DE SEMIVIGUETAS Y BOVEDILLAS LIGERAS DE POLIETILENO. UNIDAD DE HUECO EN FACHADA. VENTANA DE 1200X3000MM-DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON 66. UNA HOJA PRACTICABLE OSCILOBATIENTE EN EL PAÑO SUPERIOR Y PAÑO FIJO INFERIOR . SISTEMA DE LEVANTAMIENTO DE PANELES CON CADENA INTERIOR AL RASTREL Y SISTEMA DE POLEAS . RASTREL 67 68 MÓVIL PARA APERTURA DE HUECO PERFIL DE APERTURA DE CADA PANEL SISTEMA DE APERTURA DE PANELES EN PAÑO FIJO CILINDRO DE GIRO DE APERTURA DE PANELES . RASTREL DE 69. 70. 71. 72 ALUMINIO PANEL DE METACRILATO TRANSPARENTE TORNILLO CILINDRICO SUJECIÓN PANEL PERFIL DE ALUMINIO ESTRUCTURAL-BARANDILLA PLACA DE ANCLAJE-BARANDILLA PERFIL 73. 74. 75. 76. 77. LAMINADO EN "L" 60 MM . PLETINA DE UNIÓN EN LA ESTRUCTURA METÁLICA TABLONES DE MADERA IPE DE ALTA RESISTENCIA e=65mm 150X50CM (LARGO Y ANCHO) TORNILLO DE ACERO 78 79. 80. INOXIDABLE PASO DE INSTALACIONES VIGA METÁLICA ANGELADA Y SECCIÓN VARIABLE FALSO TECHO LIGERO, REGISTRO DE CANALIZACIÓN DE INSTALACIONES UPN 300 PUERTA DE 81. 82. 83. 84. 85. ALUMINIO CON PAÑO FIJO SUPERIOR . PANEL DE FIBRA Y AISLANTE TÉRMICO INTERMEDIO AISLANTE TÉRMICO XPS PLETINA METÁLICA + PERFIL "L" 100 + RIGIDIZADOR . PERNO DE ANCLAJE 86 87. 88. 89 90. 91. 92 93. 94.ARMADURA DE LA PLACA DE ESPERA PLACA METÁLICA . RASTREL HORIZONTAL DE ALUMINIO FORJADO DE LOSA ARMADA-EXISTENTE CAPA DE PINTURA - PAVIMENTO DE CUBIERTA ALIFÁTICO ANTIDESLIZANTE CERRAMIENTO DE DOBLE HOJA DE BLOQUE DE HORMIGÓN VIBROPRENSADO e=12cm CON AISLANTE TÉRMICO INTERMEDIO FALSO TECHO ACÚSTICO CON SISTEMA DE MUELLE 95. 96. ANTIRESONANCIA . DINTEL DE HORMIGÓN ARMADO PANELES TÉRMICOS CORREDEROS (AISLANTE TÉRMICO ENTRE LAMINAS DE FIBRA DE VIDRIO) SISTEMA DE RAILES, RUEDAS Y COJINETES (SUPERIOR-97 98. 99. INFERIOR) REVESTIMIENTO EXTERIOR, CAPA DE MORTERO NO HIDRÓFILO . MORTERO DE AGARRE EXISTENTE . PAVIMENTO CERÁMICO EXISTENTE INMPERMEABILIZANTE-MEMBRANA LÍQUIDA DE 100. 101 102 103. POLIURETANO. PAVIMENTO CERÁMICO SERIE CITY104. Escuela Técnica Superior de Arquitectura PFC Noviembre 2013 Autor Jorge Iván Velázquez Padrón Tutor Manuel Jesús Martín Hernández Cotutores Estructuras Benito García Maciá Construcción Octavio Reyes Hernández Instalaciones Manuel Martín Monroy LA VIVIENDA COLECTIVA EN UN LUGAR DE GRAN CANARIA Wood celex con marco corrugable a techo, en el proyecto se realiza en chapa galvanizada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Instalaciones: Seguridad en caso de incendio Escuela Técnica Superior de Arquitectura PFC Noviembre 2013 Autor Jorge Iván Velázquez Padrón Tutor Manuel Jesús Martín Hernández Cotutores Estructuras Benito García Maciá Construcción Octavio Reyes Hernández Instalaciones Manuel Martín Monroy LA VIVIENDA COLECTIVA EN UN LUGAR DE GRAN CANARIA Compartimentación en sectores de incendios (sectorización): Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio delimitados por elementos constructivos que aumenten el tiempo de evacuación del mismo según: Las condiciones de compartimentación en sectores de incendios (tabla 1.1) Resistencia al fuego de paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio (tabla 1.2) Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial (tabla 2.2) SI 1 Propagación interior SI 2 Propagación exterior Los edificios no son colindantes con ningún otro, se encuentran excentos en su propia parcela. Con el fin de limitar el riesgo de del incendio a través de propagación exterior horizontal la fachada entre dos sectores de incendio el Db SI 2 exige una distancia de d>0,5m para huecos de una protección menor de EI 60. en propagación lateral (180º) y >3m para huecos con riesgo de propagación frontal SI 3 Evacuación de ocupantes SI 5 Intervención de bomberos SI 5 Intervención de bomberos 1 Condiciones de aproximación y entorno 1.1 Aproximación a los edificios 1 Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra: a) anchura mínima libre 3,5 m; b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m; 2 En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m. 1.2 Entorno de los edificios 1 Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos: a) anchura mínima libre 5 m; b) altura libre la del edificio c) separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio - edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m - edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m - edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m; d) distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas sus zonas 30 m; e) pendiente máxima 10%; f) resistencia al punzonamiento del suelo y en las tapas de registro de las canalizaciones. 3 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. 5 En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios. 2 Accesibilidad por fachada 1 Los huecos de fachada deben cumplir las condiciones siguientes: a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m; b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada; c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m. SECTOR SUPERFICIE m2/persona Ocupación S.I. Viviendas 1 S.I. Viviendas 2 S.I. Viviendas 3 S.I. Gimnasio S.I. Aseos S.I. Usos Multiples S.I. Almacén S.I. Lavandería S.I. Cafetería S.I. centralización instalaciones 2 2456,1 m 2 1103 m 2 2154,3 m 2 82,1 m 2 48,1 m 2 191,3 m 2 48,4 m 2 29,6 m 2 96,4 m 2 44,2 m 20 20 20 5 3 1 40 3 10 3 122 55 90 16 16 191 1 9 9 14 CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN: Según tabla 2.1 (densidad de ocupación) del DB SI 3 del CTE. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN Según tabla 3.1 (número de salida de planta y longitud de los recorridos de evacuación) .del DB SI 3 del CTE. Cada edificio contiene su propia salida, No obstante, se conectan por pasarelas por lo que consideramos la plantas o recintos que disponen más de una salida de recinto respectivamente. Plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida de recinto respectivamente 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que duermen 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un incendio sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, SECTOR SUPERFICIE RF CLASIFICACIÓN S.I. Viviendas 1 S.I. Viviendas 2 S.I. Viviendas 3 S.I. Gimnasio S.I. Aseos S.I. Usos Multiples S.I. Almacén S.I. Lavandería S.I. Cafetería S.I. centralización instalaciones 2 2456,1 m 2 1103 m 2 2154,3 m 2 82,1 m 2 48,1 m 2 191,3 m 2 48,4 m 2 29,6 m 2 96,4 m 2 44,2 m EI 90 EI 90 EI 60 EI 60 EI 60 EI 60 EI 60 EI 60 EI 60 EI 120 Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo 0,65 m encuentro más desfavorable 7,5m más desfavorable Con el fin de limitar el riesgo de del incendio a través de la propagación exterior vertical fachada entre dos sectores de incendio, dicha fachada será al menos Ei60 en un m de altura, como mínimo. 1,4 m>1m Vidrio EI 60 N N N N N NN NN P. 3ª P. 4ª P. 5ª, 6ª, 7ª y 8ª N N N N P. 1ª P. baja N N N N N P. -1 N N P. 2ª Recorrido L1= L2= L3= L4= L5= L6= Longitud 15m 13m 7,5m 15m 29m 8m L max 35 35 35 35 35 35 Parking aéreo, espacio seguro todas las distancias a zona de evacuación menores de 100m Consideramos la evacuación de la torre hasta plata de parking Recorrido L7= L8= L9= L10= L11= L12= L13= L14= L15= L16= Longitud 19m 14m 31m 15m 25m 25m 16m 8m 7m 20m L max 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 Recorrido L17= L18= L19= Longitud 8m 3,5m 25m L max 35 35 35 Planta segunda Planta primera Planta baja Plantas altas Recorrido L9= L8= L7= Longitud 25m 14m 19m L max 25 25 25 25 m 25 m 25 m