CABAÑAS DE MADERA CONSTRUIDAS CON … · • ANTISISMICAS • TERMICAS • ACUSTICAS •...

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CABAÑAS DE MADERA CONSTRUIDAS CON BLOQUES DE MADERA MACIZA ENCASTRADA www.eldomuyoarq.com.ar CONSTRUCCION RAPIDA ANTISISMICAS TERMICAS ACUSTICAS ECOLOGICAS El encanto de la madera El placer de lo simple La magia del diseño El respeto por el medio ambiente.

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C AB AÑ AS D E M AD E R A C O N S T R U I D AS C O N B L O Q U E S D E M AD E R A M AC I Z A E N C AS T R AD A

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• CONSTRUCCION RAPIDA

• ANTISISMICAS

• TERMICAS

• ACUSTICAS

• ECOLOGICAS

• El encanto de la madera

• El placer de lo simple

• La magia del diseño

• El respeto por el medio ambiente.

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El SISTEMA CONSTRUCTIVO DE CABAÑAS o VIVIENDAS con BLOQUES DE MADERA ENCASTRADO consis-te en la utilización de bloques ranurados de madera de tamaños prefijados y de tal forma que permiten la dilatación natural por higroscopicidad. Estos bloques a modo de “ladrillos” se superponen unos a otros unidos a través de listones y tarugos de madera y clavos metálicos; que garantizan la vinculación y forman los muros que componen las viviendas conformando es-pacios estancos en el interior. La madera es protegida posteriormente con sellador de juntas elásticas, asegurando la ausen-cia de filtraciones de aire y como protección de la madera a los agentes bilógicos.

DESCRIPCION DEL SISTEMA El SISTEMA CONSTRUCTIVO DE CABAÑAS o VIVIENDAS con BLOQUES DE MADERA ENCASTRADO, está compuesto por bloques

o “ladrillos” de madera de forma de un paralelepípedo rectangular que posee sus ángulos longitudinales y cortos a la vista

biselados y con ranuras a lo largo de sus caras de apoyo, que sirven para vincularse solidariamente con los bloques que irán

dispuestos en la hilada superior a forma de traba. Resolviendo la junta horizontal de encastre entre hiladas, se utiliza un

listón del mismo material que sirve como ligante y no solo asegura la inmovilidad del bloque sino que también impide la fil-

tración de aire y agua entre los mismos.

Existen diferencian entre 3 tipos de bloques a utilizar ya que su diseño se amolda para cada situación de encuentro entre

muros.

El bloque “A” posee una ranura de unión, en sus dos caras cortas para permitir la vinculación de este con

los 2 bloques contiguos, uno de cada lado; según sea el caso de vinculación. Cada ranura se requiere para la

ubicación de un tarugo de la misma madera y de forma rectangular y aristas vivas, que servirá de unión entre

bloques y permitirá la continuidad con el bloque colindante.

Perspectiva del bloque “A” Situación de unión de muros continuos.

Bloques “A” y bloques “A”, con su correspondiente tarugo

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El bloque “B” posee una ranura en una de sus caras pequeñas; y en la otra cara se prescinde de ranura ya que servirá de

terminación en ángulo de el muro; pero si posee una de idénticas medidas sobre una de las caras laterales y alargadas que

vincula este tramo de muro con el muro perpendicular que se adosa a este.

Perspectiva del bloque “B” Situación de unión en esquina. Bloque “B” y bloque “A”

El bloque “C” es igual al bloque “B” solo que agrega una ranura más en su costado lateral largo y en sentido opuesto al

anterior, y sirve para el contacto entre una pared y la otra en forma perpendicular o formando una “T”, garantizando la unión

Perspectiva del bloque “C”

Las ranuras están diseñadas

de manera tal que permite

contar con algunos milímetros

de holgura entre los bloques,

permitiendo el perfecto

“acomodamiento” entre las

piezas en el caso que la hume-

dad ambiente se eleve o

descienda, ya que la madera

al ser un material higroscópi-

co reacciona a ella; y así el

bloque puede amoldarse al

tamaño original sin compro-

meter el conjunto estructural

de la vivienda.

Situación de unión de muros en T

Bloques “C” y bloques “B”.

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Situación de unión de muros continuos.

Tarugo entre bloques.

El tarugo rectangular se dispone de manera perpendicular al la longitud del bloque y otorga

no solo la posibilidad de resolver el problema higroscópico, sino que además otorga una

perfecta vinculación entre bloques; facilitando los problemas de terminación.

En la ranura que se continúa en el largo total de los bloques, se dispone

un listón de madera, que permite la vinculación exacta con la ranura de

largo total del bloque ubicado en la hilada superior.

Situación de unión de muros en ángulo.

Disposición de listón sobre bloque.

Para mejorar la rigidez estructural del muro, cada bloque es clavado con la hilera inferior por 2 clavos espiralados y galvani-zados de 6”, otorgando resistencia a la composición del muro. Con respecto a la vinculación con las fundaciones, que pondrán en contacto la construcción con el terreno. La primera hilada

de bloques se adhiere a la platea de HªAª por medio de

brocas metálicas que atraviesan el bloque y se sujetan di-

rectamente con el hormigón, sin la necesidad de prever la

ubicación previa al fraguado de pelos metálicos de nexo que

dificultan la exactitud de la ubicación de los bloques poste-

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Situación de unión de muros con platea de fundación.

Situación de unión de bloques A y B en muros en ángulo; con sus correspondientes listones y tarugos.

Todos los procesos de trabajos de la

madera, ya sea de corte y ranurado;

se logran en carpintería y en obra

solo se produce el anclaje y montaje

de los bloques.

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S E C U E N C I A C O N T R U C T I V A

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Vivienda de 130 m2, 3 dormitorios, 2 baños

Día 1 Día 2 Día 4

Día 8 Día 10 Día 11

Día 11 Día 11 Día 13

Día 15 Día 18 Día 29

Lago Cholila - Chubut

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I N T E R I O R E S D E V I V I E N D A D E 1 3 0 M 2

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Lago Cholila - Chubut

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S A L O N D E U S O S M U L T I P L E S 9 0 M 2

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TIEMPO DE EJECUCION: 19 DÍAS

Valle de las Damas - Neuquén

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Descripción Espesor Conductividad Resistencia[m] [W/m°C] [m²°C/W]

capa sup. ext. 0,030

Bloque de pino (El Domuyo arg) 0,125 0,150 0,833capa sup. int. 0,130

Espesor total 0,125 RT= 0,993

[W/m²°C]KT= 1,007

Descripción Espesor Conductividad Resistencia[m] [W/m°C] [m²°C/W]

capa sup. ext. 0,030

Reboque a la cal cemento 0,010 0,900 0,011

Mortero cal y cemento 0,015 0,930 0,016Ladril lo macizo 0,600 0,810 0,741

Mortero cal y cemento 0,015 0,930 0,016Enlucido cal y arena 0,010 0,900 0,011

capa sup. int. 0,130

Espesor total 0,650 RT= 0,955

[W/m²°C]KT= 1,047

Descripción Espesor Conductividad Resistencia[m] [W/m°C] [m²°C/W]

capa sup. ext. 0,030Reboque a la cal cemento 0,010 0,900 0,011

Mortero cal y cemento 0,015 0,930 0,016

Ladril lo cerámico 0,310 0,384 0,808Mortero cal y cemento 0,015 0,930 0,016Enlucido cal y arena 0,010 0,900 0,011

capa sup. int. 0,130

Espesor total 0,360 RT= 1,022

[W/m²°C]KT= 0,978

Pared ladrillo macizo

Tramitancia

Pared ladrillo cerámico

Pared El D

omuyo

Nota: datos obtenidos de la Norma IRAM 11601

La transmitancia aceptada para un muro opaco (pared vertical) en zona fría en Argentina es 1W/

Transmitancia térmica Es la cantidad de energía que atraviesa, en la unidad de tiempo, una unidad de superficie de un elemento constructivo de caras plano paralelas cuando entre dichas caras hay un gradiente térmico unidad. Es el inverso a la resistencia térmica. Su expresión ma-temática es; En donde: U = transmitancia en vatios por metro cuadrado y kelvin. W = potencia en vatios. S = superficie en metros cuadrados. K = diferencia de temperaturas en kelvin. El concepto de transmitancia térmica se usa en construcción para el cálculo de los aislamientos y pérdidas energéticas. De este mis-mo concepto se parte para los cálculos de los diseños de calefacción, en cualquiera de sus modalidades, al estar, en esencia, basada la calefacción en determinar la cantidad de energía que hay que suministrar a los espacios habitados en la unidad de tiempo (potencia) para mantener una determinada temperatura (la de comodidad) en una determinada diferencia con la temperatura exte-rior. Esta potencia debe compensar las pérdidas de calor por los elementos constructivos que separan los espacios calefaccionados del exterior o de cualquier otro ambiente a menor temperatura, es decir, depende de la transmitancia de los elementos que definen la estancia a calefaccionar.

El concepto de TRANSMITANCIA TÉRMICA se usa en construcción para el cálculo de los aislamien-tos y pérdidas energéticas.

T R A N S M I T A N C I A

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Espesor Total: 12,5 cm = KT 1,007

Espesor Total: 65,0 cm = KT 1,047

Espesor Total: 36,0 cm = KT 0,978