Nan 80 - Marzo 2013 "De la construcción a los composites"

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negocio negocio REVISTA PARA LOS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN PVP 9Nº80 / Marzo 2013 www.nanconstruccion.es CONCLUSIONES CEVISAMA 2013 / HABLA MARÍA VALCARCE ESPECIAL DE LA CONSTRUCCIÓN A LOS COMPOSITES EL GRAN CENTRO TECNOLÓGICO DE ALMERÍA MATERIALES DEL SIGLO XXI EDIFICIO PITÁGORAS CLIMATIZACIÓN 2013

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negocio negocio

REVISTA PARA LOS PROFESIONALESDE LA CONSTRUCCIÓN

PVP 9€

Nº80 / Marzo 2013www.nanconstruccion.es

CONCLUSIONES CEVISAMA 2013 / HABLA MARÍA VALCARCE

ESPECIAL

DE LA CONSTRUCCIÓN A LOS COMPOSITES

EL GRAN CENTRO TECNOLÓGICO DE ALMERÍA

MATERIALES DEL SIGLO XXI

EDIFICIO PITÁGORAS

CLIMATIZACIÓN 2013

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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

El acercamiento, de la construcción a los composites

En la icónica Barcelona de Antonio Gaudí tuvo lu-gar este acercamiento de la construcción a los nue-vos materiales, que ya vaticinó el arquitecto desde

su propia prospectiva. El innovador modernista proyectósu obra magna de un modo inusual hasta entonces, porpartes, sabedor de la imposibilidad de que una sola ge-neración pudiese construir todo el templo. Gaudí afirma-ba que “una obra así tiene que ser hija de una larga épo-ca, cuanto más larga mejor; hay que conservar siempre elespíritu del monumento, pero su vida tiene que depen-der de las generaciones que se la transmitan y con quienesvive y se encarna”. Con ello, fomentó el espíritu de su-peración que aún hoy pervive. Visionó la obra y trabajóincansablemente para legarnos sus ideas a través de bo-cetos, planos y modelos en yeso, convencido de que nue-vas tecnologías, materiales y procesos permitirían unamayor eficacia en el proceso constructivo. Tal y como predijo, está sucediendo: los composites par-ticipan del majestuoso proyecto en forma de moldes, pa-ra crear las complejas geometrías que planificó Gaudí ensu Templo Expiatorio, ya que permiten sostener el hor-

migón armado durante el proceso de fraguado. De estemodo, el taller de modelistas de la Sagrada Familia ela-bora los moldes de composite a partir de modelos de ye-so, configurando las columnas prefabricadas de una solapieza que se repiten en la nave, en el transepto y los ábsi-des. Asimismo, estos utillajes se utilizan para las colum-nas confeccionadas in situ, que se hallan en las torres delos evangelistas y las bóvedas idénticas a 30 metros delsuelo. Estos moldes permiten ahorrar tanto en tiempo co-mo en coste durante la ejecución de la obra. En definitiva,los composites conocidos como “los materiales del sigloXXI” comienzan a formar parte de la Basílica, optimizan-do el proceso, tal y como auguró el genio modernista. Casi un siglo después de su muerte nos planteamos aúnla posibilidad de la inserción de nuevos materiales en laconstrucción. Tanto es así, que de manera acertada el Co-mité Técnico del CEP1 abrió la XXI edición de las Jorna-das Internacionales de Materiales Compuestos, haciendohincapié en este acercamiento, con la ponencia “Rom-piendo barreras para la aplicación de materiales com-puestos en construcción”.Aunque son muchos los ejemplos en los que los compo-sites se han integrado con éxito en la arquitectura y, sinduda, seguirán haciéndolo, cada vez más, es todavía unhecho que la construcción necesita del conocimiento delsector de los composites para ser más eficiente y exprimirsu potencialidad. El ingeniero Ignacio Calvo Herrera, Di-rector del Centro Tecnológico de I+D+i de Acciona In-fraestructuras, S.A. invitó a los asistentes a unirse, a ge-nerar sinergias y a apoyarse mutuamente para lograr es-te fin en la época que se avecina de grandes cambios.

1Comité Técnico Organizador de las Jornadas de Composites: Enrique Beneyto-Presidente, Beatriz Aranjuelo-Bayer MaterialScience,S. L., Jean Carol-Gazechim Composites Ibérica, S.A., Jaime Cifre-Ashland Chemical Hispania, S. L., Vicenç Colldeforns-Consultor, Jordi Geli-Euroresins, S.A./Grupo DSM, Manel Hernández-CCP Composites Resins Ibérica, S. A., Fernando Hurtado-P&H Consulting, Luis López Mateo-Colegio Oficial de Químicos de la C.V., Rosa Palau-Nioglas, S. L., Xavier Vilamala-Quimidroga, S. A.,Ángel Lozano-Director CEP.

Los pasados 12 y 13 de Diciembre la ciudad condal acogió las “XXI JornadasInternacionales de Materiales Compuestos” -el encuentro bianual del sectorde los composites termoestables en España- organizadas por el Centro Es-pañol de Plásticos (CEP), fundado en 1953.

TEXTO: Helena Abril Lanzuela, Lic. Química especialista en CompositesColaboración para el CEP – Centro Español Plásticos

La construcción necesita delconocimiento del sector delos composites para ser máseficiente y exprimir supotencialidad.

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Fachada del Nacimiento, del Gozo, de la Vida y de la Navidad, 14 diciembre 2012

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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

Calvo Herrera, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,presentó su última obra de ingeniería, una pasarela de ti-po banda tesa –la más larga de España– ubicada en Cuen-ca, sobre el río Júcar, destinada a peatones y ciclistas. De216 m. de longitud, 3 m. de anchura y 21 m. de altura má-xima, la plataforma está construida en hormigón armadoy composites, con un pavimento a base de caucho recicla-do con resina ligante. La pasarela de dos pilas con unadistancia entre apoyos de 72 m se soporta por 16 cables defibra de carbono tensionados que resisten cada uno deellos 100 Tm de carga. Los anclajes de los cables se posi-cionan en los dos estribos, cimentados sobre micropilo-tes. El tablero de hormigón, de 25 cm de canto, compues-to por 48 dovelas prefabricadas de 3 m2, está revestido ensu base con fibra de vidrio que permanece en contacto conlos cables de carbono. La apuesta de Acciona por estos materiales se basa en susventajas. Principalmente su peso reducido, que conlleva ala facilidad de puesta en obra y a la optimización de me-dios logísticos reduciendo el periodo de construcción. Sucarácter inalterable, que permite minimizar su manteni-miento y evidentemente, por sus consabidas y elevadasprestaciones mecánicas. El proyecto, se ha ejecutado apo-yándose en sus propios laboratorios de I+D+I para el en-sayo de los cables, de su comportamiento aerodinámico,el estudio en profundidad de la vibración al paso de pea-tones y las pruebas de sobrecarga total instrumentada pa-ra analizar el comportamiento presente y futuro. Estaobra de ingeniería civil proyectada por ACCIONA, per-mite afianzar la confianza del sector de la construcción enlos materiales compuestos. Remontándonos en la historia, la utilización de nuevosmateriales siempre comienza con la ejecución de obrasambiciosas y/o tras una crisis de existencias que se tra-duce en oportunidad. Es por ello, que se puede creer ycrear para que sea ahora, el momento, de la introducciónmasiva de los composites en construcción.

En esa idea trabaja el grupo de Investigación de Análisisy Materiales Avanzados para el Diseño Estructural(AMADE) de la Universidad de Girona. La ponencia delDr. Lluís Torres Llinas, Departamento de Ingeniería Me-cánica y la Construcción Industrial, versó sobre el uso de“Materiales compuestos de Matriz Polimérica (PRF) co-mo armaduras de estructuras de hormigón.” En su po-nencia expuso el empleo de los composites como refuerzoexterno (EBR Externally Bonded Reinforcement) y re-fuerzo insertado en el recubrimiento (NMR Near SurfaceMounted Reinforcement) como ejemplos de sistemas derefuerzo estructural mediante barras, láminas o tejidos decomposite. Asimismo pueden ser usados como refuerzointerno (o armaduras). Para este uso se conforman loscomposites en barras, manufacturadas por el proceso depultrusión. Sus aplicaciones son varias. La posibilidad desustituir al acero en ambientes agresivos, evitando la co-rrosión, se traduce en infinidad de ejemplos que atesti-guan su éxito tanto en puentes de carreteras, y autopis-tas, como en instalaciones industriales, etc. Por otro lado,permiten evitar los efectos de los campos electromagnéti-cos, utilizándose en zonas de control, instalaciones médi-cas, eléctricas, vías de ferrocarril, etc. Asimismo, por sufacilidad de demolición, frente al acero, se hace uso de loscompuestos en la construcción de túneles de metro.AMADE que participa en el estudio de las propiedadesmecánicas de los materiales compuestos, concluyó que“aunque existen normas y códigos de diseño, (p.e.ACI440.1R-06) se necesita un mayor desarrollo de la nor-malización y guías de diseño, ya que la investigación estodavía relativamente incipiente y existe poco conoci-miento de las propiedades a nivel proyectista”. Sin em-bargo, argumentó que “si en los presupuestos se conside-ran los costes totales del ciclo de vida y los de transporte,instalación, mantenimiento e inspección los PRF puedenllegar a ser competitivos frente a los materiales habitual-mente utilizados en construcción”.Es en este punto donde se materializa el acercamiento alque hacemos referencia, cuando los composites se intro-ducen no sólo para cubrir las necesidades específicas, biencomo sustitutos del acero u otros materiales convencio-nales, sino que se convierten en elementos competitivos. En una era de cambios, de innovación y de máxima ex-presión de la creatividad comienza esta inserción de loscomposites en la construcción. Se acabó el siglo de Gaudí,en su honor y fomentando el espíritu de superación quenos legó, es tiempo de que los profesionales expertos encompuestos termoestables, asumamos el reto y nuestrorol, participando en la co-creación.

Pasarela resuelta con cables de fibra de carbono. Cortesía deACCIONA Infraestructuras, S.A.

Las principales ventajas delos composites son sureducido peso, su carácterinalterable y sus elevadasprestaciones mecánicas.