estructuras anticlasticas (2)

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ESTRUCTURAS ANTICLÁSTICAS

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ESTRUCTURAS ANTICLÁSTICAS

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DEFINICIÓN:

Una tenso-estructura es una superficie delgada y flexible que soporta las cargas únicamente a través del desarrollo de esfuerzos de tracción.

Esto permite desarrollar tenso-estructuras de gigantes dimensiones que cubren grandes estadios y pabellones de exhibición, hasta pequeñas cubiertas y marquesinas cuya función no va más allá de proteger del sol y la lluvia.

La regla fundamental para la estabilidad es que una estructura de tela tensionada adquiera dos curvas en direcciones opuestas, lo que da la copa a su estabilidad tridimensional. Esto se refiere a menudo como “doble curvatura” o una forma “anticlástica”, y matemáticamente se conoce como un paraboloide hiperbólico.

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CLASIFICACIÓN:

1. Estructura de la tela tensionada o de la carpa:Están conformadas por una membrana pretensada por la aplicación de fuerzas exteriores de manera que se mantenga completamente tensa.Se clasifican en: Telas apoyadas Telas con apoyos puntuales, Interiores o exterior Telas colgadas por líneas, Interiores o perimetrales exteriores

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2. Estructura de red:Su superficie está constituida por una tupida malla de cables, en lugar de un material textil. Generalmente se utilizan para cubrir espacios más amplios o resistir cargas mayores. Pueden estar cubiertos por otros materiales como acrílicos, madera, materiales metálicos u otros.

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COMPORTAMIENTO:

Encontrando la estabilidad: Una solución es agregar pesos a lo largo del cable, funcionando

como contrapesos y por la fuerza de gravedad mantienen el cable estable.

Otra solución es agregar un cable en forma reversa arriba y que empuje el cable inferior mediante brazos rígidos. Añadido a esto, deben ir también cables diagonales anclados al soporte que permitan estabilidad.

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PROPIEDADES MECÁNICAS: Influencia de la humedad y temperatura.

PROPIEDADES FÍSICAS: Durabilidad Aislamiento Acústica.

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ELEMENTOS Y MATERIALES:

Se componen principalmente por una membrana textil y una red de cables altamente flexibles.

Para lograr que este sistema funcione correctamente debe existir una jerarquía de elasticidad éntrelos elementos, la membrana debe ser más elástica que los cables, a su vez éstos deben extenderse más que los elementos rígidos que los soportan.

ELEMENTOS FLEXIBLES: Cable Membrana textil Relingas ELEMENTOS RÍGIDOS: Mástil Bordes rígidos Puntos de anclaje

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REFERENTES:

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN, ITALIASAMYN

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REFERENTES:

PLAZA MIRADOR, HIDROLELÉCTRICA CARUACHI

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VENTAJAS:

Permiten crear una gran variedad de diseños. Seguras (antisísmicas). Por ser estructuras livianas son fáciles de instalar y transportar. Reducido tiempo de construcción. Mínimo consumo de materiales que genera menos costos. Sumamente resistentes ante las condiciones externas (la lona es capaz

de absorber rayos ultravioletas y reflejar los infrarrojos) Ahorro de energía, en cuanto a iluminación y climatización. Aplicables en diversos ámbitos (comercio, instalaciones deportivas,

espacios públicos, aeropuertos). Notable capacidad para cubrir grandes luces, creando enormes espacio

sin interrupciones.

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DESVENTAJAS:

Requieren un mantenimiento constante para garantizar su durabilidad.

En comparación a otros materiales como el concreto o el acero, su tiempo de vida útil es relativamente corto.

A la hora de diseñar se debe tomar en cuenta que el material textil que las constituye presenta unas dimensiones específicas.

En cuanto a cubrir espacios pequeños o de poca área no representan la mejor solución, ya que en este caso los costos por metro cuadrado serían mucho más elevados comparado con otros métodos.

Por último, en caso que la estructura del edificio al que se le quiere instalar la tenso-estructura no brinda puntos de fácil anclaje, habría que introducir nuevos puntos aumentando así los costos de la misma