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Siendo referencias para profesionales
con capacidades creativas, nuestra
practica es innovadora 100% porque
sabemos que el desarrollo de tu
marca desde el awareness o
conciencia para dar a conocer los
valores de tu empresa como quieres
ser visto TE HACE UNA MARCA
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empatía y atracción al CLIENTE sobre
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Una marca no es un logo,
aunque obviamente
hay muchas marcas cuyo
logo el fácilmente
reconocido.
Definido el negocio y
teniendo claro el
posicionamiento y la
personalidad, se hace
ARQUITECTURA Y
MARCA.
M A N T A - M A N A B I - E C U A D O R
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Para edificaciones de construcción mixta, es
decir que se utilizan bloques para el cerramiento
de las paredes, aunque lo recomendable es
utilizar materiales más livianos como el gypsum u
otros (fibrocemento, paneles divisorios de PVC),
pues en un evento sísmico las paredes se
presionan y hacen que los bloques de piedra
pómez y cemento vuelen, poniendo en riesgo la
integridad de las personas.
Grandes estructuras metálicas están
reemplazando al concreto y al hierro en
proyectos constructivos residenciales y
comerciales, públicos y privados.
Las columnas y vigas de los nuevo edificios
están hechas de perfiles de acero, que en
algunos casos se producen bajo pedido.
Las edificaciones en las que se usa
estructuras metálicas demoran menos
tiempo en construirse. “Hay un ahorro de
tiempo de hasta un 25% menos que cuando
se construye con concreto”
El costo, en cambio, es mayor, en
comparación al concreto armado. En este
rubro la diferencia es del 20% más.
Dependiendo de estudio estructural, se
rellenan las columnas con concreto.
Estos diseños proporcionan GRAN MARGEN
DE SEGURIDAD.
✅ GESTIONAMOS LA OBRA DESDE EL
PUNTO DE VISTA ADMINISTRATIVO Y
CONSTRUCTIVO.
✅ ELABORAMOS EL PROYECTO
ARQUITECTÓNICO.
✅ PRESUPUESTOS Y CALENDARIOS QUE
PERMITEN CONOCER EL TIEMPO Y
GASTO NECESARIOS
1 2
El ahorro de tiempo en el proceso constructivo
y la disminución de riesgos en eventos
sísmicos, son las ventajas que destaca en el
uso de estos materiales.
Sigamos haciendo conciencia cumplan con lo
que establecen las ordenanzas ✅
los códigos ✅
y las normas de construcción ✅
vigentes en el país. NEC (norma ecuatoriana
de construcción)
Para nuestro equipo de profesionales
arquitectos e ingenieros estructurales, lo
importante no es si un inmueble sufre daños
irreparables o no: lo importante es que no se
derrumbe y se lleve vidas en su caída.
✅ El estudio de Suelos nos brinda
información esencial a la hora de los
diseños estructurales y otros con que se
construirá, así se garantiza al cliente una
eficiente y adecuada ejecución y
asesoría profesional.
3 4
“Una construcción que en concreto podría
tardar seis meses, con estructura metálica
fácilmente se puede reducir el tiempo a la
mitad, rinde mucho más”
ESTRUCTURAS METÁLICAS –
VENTAJAS E INCONVENIENTES
La construcción con estructura
metálica puede valer un poco más,
se cambiaría la variable del costo por
la del tiempo. “Si uno lo ve a la luz de
lo que es el costo del proyecto,
finalmente termina siendo más
económico”.
De otra parte, la estructura metálica
es mucho más fácil de reparar, y la
duración del acero se estima más
larga que la del concreto.
Bien es sabido que la edificación
residencial está dominada por el
hormigón armado mientras que el
acero se utiliza básicamente en el
sector industrial y cada vez más a
menudo en edificios de uso público.
5 6
El acero es moderno, contemporáneo y es un
material que ofrece infinitas posibilidades. Se ha
utilizado durante siglos porque tiene diferentes
aplicaciones y sus excelentes características
constructivas y funcionales hacen que
arquitectos, ingenieros e inversores recurran a él
con entusiasmo.
Las ventajas y desventajas de la utilización del
acero pueden darnos algunas claves para
explicar la adopción de soluciones diferentes a
las actuales con hormigón.
Ventajas del acero estructural.
A continuación vamos a indicar, de
manera general, algunas de las
principales características que
suponen la construcción de
edificaciones con estructuras
metálicas en acero:
Es un material de gran resistencia.
Construcción de estructuras ocupan
menos espacio que la de hormigón.
Avisan con grandes deformaciones
antes de producirse un fallo debido a
que el material es dúctil.
Rapidez de montaje, rendimiento
con los consiguientes ahorros en
costes fijos de obra.
7 8
La estructura metálica puede ser preparada en
taller, lo que se traduce en que los elementos
llegan a obra prácticamente elaborados,
necesitando un mínimo de operaciones para
quedar terminados.
Reutilización del acero tras desmontar la
estructura, lo que supone un ahorro de inversión
considerable.
Las vigas reticuladas permiten cubrir grandes
luces, con los correspondientes beneficios.
Siendo expertos en el tema
conocemos que las estructuras
de acero, por lo general, supone
un peso reducido, más ligeras
que las realizadas con otros
materiales; entonces menor coste
de cimentación.
9 10
La adaptabilidad del acero es de
especial relevancia en casos de
rehabilitación ya sea para reforzar
estructuras existentes o para una
completa reconstrucción
manteniendo las fachadas. El acero
se entrega prefabricado en obra; no
necesita ser apuntalado y tampoco
sufre retracción o fluencia por lo que
puede asumir carga de inmediato.
El desarrollo de nuevos sistemas de
protección contra la corrosión,
garantizan con un mantenimiento
mínimo, una vida casi ilimitada para las
estructuras realizadas con acero.
11 12
Cuando termina la vida útil del edificio, la
estructura metálica de acero puede ser
desmontada y posteriormente utilizada en
nuevos usos o ser nuevamente aprovechada
con un fácil reciclaje.
¿Dónde construir con estructura metálica?
Edificios en terrenos deficientes donde son
previsibles asientos diferenciales apreciables;
en estos casos se prefieren los entramados
con nudos articulados.
Construcciones donde existen grandes
espacios libres, por ejemplo: locales públicos,
salones.
Edificios con probabilidad de crecimiento y
cambios de función o de cargas.
¿Dónde NO se debe construir con estructura metálica?
Edificaciones con grandes acciones dinámicas.
Edificios ubicados en zonas de atmósfera agresiva, como
marinas, o centros industriales, donde no resulta favorable su
construcción.
Edificios donde existe gran preponderancia de la carga del
fuego, por ejemplo almacenes, laboratorios, etc.
Arq. Cristhian Anchundia Bravo.
Manta–Manabí-Ecuador
13 14
Desventajas del acero
estructural.
Corrosión. Este tipo de
materiales pueden presentar
problemas de corrosión
dependiendo del lugar y los
agentes corrosivos externos.
Problemática en caso de
incendios. Debido a esto, es
conveniente, y en algún caso
obligatorio, cubrir este tipo de
estructuras con pintura ignífuga
o intumescente para evitar el
colapso de la misma.
Pandeo, ya que se utilizan
elementos esbeltos sometidos
a compresión (soportes
metálicos). No obstante, las
estructuras se calculan evitando
estos fenómenos.
Coste económico de la
estructura y su posterior
mantenimiento: pinturas contra
la corrosión, paneles de
protección frente al fuego…
Mano de obra especializada.
Es necesario que puedas saber lo que
decía nuestro profesor en la universidad
“Los edificios no son para siempre”, el
secreto de su permanencia dependía de
“tres ca”: calidad, calidad, calidad. “La
vida útil de una construcción depende
de la calidad de sus materiales, de la
calidad de la mano de obra y de la
calidad del mantenimiento”.
15 16
17 18
La normativa que
actualmente rige el
diseño, cálculo,
construcción y control
de la estructuras de
hormigón armado es
la Instrucción de
Hormigón Estructural
EHE-08.
En la EHE-08 se
incluyen temas
aconsejables, como el
concepto de vida útil
de la estructura, los
criterios de
sostenibilidad o el
empleo de nuevos
hormigones.
Mejor tiempo de
vida a la edificación
La vida útil nominal de la
estructura se fija en el
proyecto por la propiedad y no
podrá ser inferior a 50 años
(viviendas y oficinas), 15 – 50
años (edificios agrícolas e
industriales), 100 años
(monumentos) y de 3 a 10
años (estructuras temporales).
Durabilidad es la
capacidad de una
estructura de hormigón
para soportar, durante
la vida útil para la que
fue proyectada, las
condiciones físicas y
químicas a las que está
expuesta. En ese tiempo
la estructura debe
mantener su idoneidad
de uso. Pasado ese
plazo, se admite que no
compense reparar la
estructura por su
elevado coste, y su
posible deterioro puede
exigir la demolición.
19 20
Desde que se comenzó
a utilizar el hormigón
armado en las
edificaciones, hace
ahora
aproximadamente 100
años, aunque su auge
fue a partir de
mediados del siglo XX,
no ha pasado el
suficiente tiempo como
para poder obtener
datos sobre la
respuesta
¿Sabemos cuánto
dura el hormigón?
–En el caso de edificios de
madera, y bajo condiciones
normales de uso, la vida útil
de un edificio no supera los
200 años, ya que la
estabilidad de las distintas
uniones se ve alterada con el
paso del tiempo y el
mantenimiento de la
estructura de madera se
convierte en algo inviable a
partir de los 150 años.
-En el caso de edificios de
piedra, la vida útil, en
condiciones normales, de
la estructura de un
edificio podría
perfectamente superar los
2000años. En 2000 años
la integridad de la
estructura del edificio no
debería sufrir
demasiadas alteraciones
y desgastes. La mayor
amenaza de un edificio
de piedra son las
catástrofes naturales y la
erosión de los agentes
climáticos, estos últimos
pueden preverse y por lo
tanto se podría optar por
piedras más duras y
resistentes.
21 22
En el caso de edificios de fábrica de ladrillo o de
bloques de hormigón, podemos alargar la vida de un
edificio hasta los 500 años, siempre y cuando la
estructura no se vea alterada y el material cerámico no
sufra demasiadas alteraciones y desgastes debido a las
condiciones climáticas.
Los edificios de acero todavía no han superado los 200
años, y aunque hoy en día se utilizan aleaciones muy
resistentes a climas benignos, es poco probable que las
estructuras de acero sean viables a partir de los 200
años. Nos referimos claro está a estructuras
convencionales y no a edificios simbólicos donde no
prime el coste de mantenimiento.
Normas NTC 5551, ISO TC 16204 y ACI. (Durabilidad de
estructuras de hormigón armado)
Nuevamente nos encontramos, al igual que con las
estructuras de acero, con estimaciones teóricas, ya que
todavía no tenemos edificios de hormigón armado
realizado con técnicas modernas que hayan superado
los 200 años. En principio se diseñan y se garantiza una
estabilidad segura de más de 100 años. Así pues,
podemos decir que como mínimo deben durar 100
años. A Partir de entonces se debe prestar especial
atención al mantenimiento, ya que dependiendo del
edificio es posible que la vida útil del mismo no supere
los 150 años.
EL HORMIGÓN ARMADO.
21 22
Este impiadoso enemigo puede colarse por ínfimas
fisuritas y alcanzar los hierros para oxidarlos, lo que
hace que aumenten de volumen, lo que hace que
rompan el hormigón, lo que hace que generen grietas
más grandes, por donde vuelve a colarse el agua. La
solución, pinturas o siliconas para sellar la superficie.
Ojo, en las mamposterías pasa algo parecido, el agua
penetra y destruye revoques y pinturas. Por eso deben
estar secas y bien pintadas.
Por lo general, esperamos que una vivienda dure 100
años, o más, porque estamos acostumbrados a que
nuestras construcciones de ladrillo tengan una larga
vida útil. Es que existen edificios ladrilleros de más de
500 años en perfecto estado. A su vez, las estructuras
de hormigón armado, tan típicas en estas latitudes, son
casi eternas, siempre y cuando no las agarre el agua.
La National Association of House Builder (NAHB), por
ejemplo, es una organización estadounidense que
asesora a constructores y tiene analizado cuánto
puede durar cada parte de una casa. Y una casa es tan
fuerte como su componente más débil.
21 22
Carpinterías de madera. Pueden permanecer operables
por más de 40 años. El mantenimiento es clave y se
puede reparar con un buen carpintero. Ojo con la
humedad, permite que crezcan bacterias y hongos, ese
es su fin.
Carpinterías de aluminio. Duran entre 40 y 50 años. Lo
que primero se resiente son accesorios como burletes y
rodamientos. Su reemplazo mejora la prestación de
todo el cerramiento.
Carpinterías de PVC. Tiene una expectativa de vida de
30 a 50 años, lo que más las afecta es el sol y, como en
el caso de las de aluminio, los accesorios se estropean
antes que la carpintería misma.
Esta información es únicamente ilustrativa y pretende solamente
ser de interés para formarse un criterio general con respecto a
estos tipos de suelo y sus cimentaciones. Repito, es necesario
realizar estudio de mecánica de suelos para determinar con
exactitud el tipo de suelo de su futura obra o proyecto para que en
base a ello se pueda recomendar el tipo de cimentación y
estructura que mejor se adapte al terreno.
TUBERIAS DE DESAGUE. Los de plástico deberían ser
eternos pero depende de la colocación. Los viejos
accesorios de hierro y plomo pueden durar 70 años, los
galvanizados, apenas 30. Pero ojo con las uniones:
calidad de mano de obra.
Pinturas. Las exteriores e interiores pueden durar hasta
15 años, pero es mejor repintar la casa cada 7 años y,
sobre todo, preparar bien las superficies para duren
más.
23 24
¿Estamos los arquitectos educados en producir la
comunicación y participación necesarias para
transformar nuestras ciudades?
… es desafiante y también inspirador
—Inspired building awareness—
Ahora te preguntamos: ¿Cuál sistema estructural
crees sea más conveniente para construir
ESTRUCTURAS METALICAS y/o HORMIGON ARMADO?
Te invitamos a participar dejando tu comentario en
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Ecuador , nuestro director general ARQ.
CRISTHIAN ANCHUNDIA BRAVO, titulado en la
universidad laica "Eloy Alfaro" de Manabí se
consolida como un referente en la educación y
en la practica de la profesión ARQUITECTO.
Estructuras metálicas y hormigón armado tiempo de vida | arquitecto de Manta Ecuador - arquitectos en el Ecuador

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Estructuras metálicas y hormigón armado tiempo de vida | arquitecto de Manta Ecuador - arquitectos en el Ecuador

  • 1. “Soy la puerta abierta que nada ni nadie puede cerrar… Dios es mi socio en los negocios …Gracias Padre”
  • 2. - Inspired building awareness -
  • 3.
  • 4. Siendo referencias para profesionales con capacidades creativas, nuestra practica es innovadora 100% porque sabemos que el desarrollo de tu marca desde el awareness o conciencia para dar a conocer los valores de tu empresa como quieres ser visto TE HACE UNA MARCA EXITOSA. Es fundamental para lograr adaptar un PROYECTO con la visión de tu empresa que refleje y genere empatía y atracción al CLIENTE sobre los productos que ofreces. Una marca no es un logo, aunque obviamente hay muchas marcas cuyo logo el fácilmente reconocido. Definido el negocio y teniendo claro el posicionamiento y la personalidad, se hace ARQUITECTURA Y MARCA.
  • 5. M A N T A - M A N A B I - E C U A D O R - Inspired building awareness -
  • 6. Para edificaciones de construcción mixta, es decir que se utilizan bloques para el cerramiento de las paredes, aunque lo recomendable es utilizar materiales más livianos como el gypsum u otros (fibrocemento, paneles divisorios de PVC), pues en un evento sísmico las paredes se presionan y hacen que los bloques de piedra pómez y cemento vuelen, poniendo en riesgo la integridad de las personas. Grandes estructuras metálicas están reemplazando al concreto y al hierro en proyectos constructivos residenciales y comerciales, públicos y privados. Las columnas y vigas de los nuevo edificios están hechas de perfiles de acero, que en algunos casos se producen bajo pedido. Las edificaciones en las que se usa estructuras metálicas demoran menos tiempo en construirse. “Hay un ahorro de tiempo de hasta un 25% menos que cuando se construye con concreto” El costo, en cambio, es mayor, en comparación al concreto armado. En este rubro la diferencia es del 20% más. Dependiendo de estudio estructural, se rellenan las columnas con concreto. Estos diseños proporcionan GRAN MARGEN DE SEGURIDAD. ✅ GESTIONAMOS LA OBRA DESDE EL PUNTO DE VISTA ADMINISTRATIVO Y CONSTRUCTIVO. ✅ ELABORAMOS EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO. ✅ PRESUPUESTOS Y CALENDARIOS QUE PERMITEN CONOCER EL TIEMPO Y GASTO NECESARIOS 1 2
  • 7. El ahorro de tiempo en el proceso constructivo y la disminución de riesgos en eventos sísmicos, son las ventajas que destaca en el uso de estos materiales. Sigamos haciendo conciencia cumplan con lo que establecen las ordenanzas ✅ los códigos ✅ y las normas de construcción ✅ vigentes en el país. NEC (norma ecuatoriana de construcción) Para nuestro equipo de profesionales arquitectos e ingenieros estructurales, lo importante no es si un inmueble sufre daños irreparables o no: lo importante es que no se derrumbe y se lleve vidas en su caída. ✅ El estudio de Suelos nos brinda información esencial a la hora de los diseños estructurales y otros con que se construirá, así se garantiza al cliente una eficiente y adecuada ejecución y asesoría profesional. 3 4
  • 8. “Una construcción que en concreto podría tardar seis meses, con estructura metálica fácilmente se puede reducir el tiempo a la mitad, rinde mucho más” ESTRUCTURAS METÁLICAS – VENTAJAS E INCONVENIENTES La construcción con estructura metálica puede valer un poco más, se cambiaría la variable del costo por la del tiempo. “Si uno lo ve a la luz de lo que es el costo del proyecto, finalmente termina siendo más económico”. De otra parte, la estructura metálica es mucho más fácil de reparar, y la duración del acero se estima más larga que la del concreto. Bien es sabido que la edificación residencial está dominada por el hormigón armado mientras que el acero se utiliza básicamente en el sector industrial y cada vez más a menudo en edificios de uso público. 5 6
  • 9. El acero es moderno, contemporáneo y es un material que ofrece infinitas posibilidades. Se ha utilizado durante siglos porque tiene diferentes aplicaciones y sus excelentes características constructivas y funcionales hacen que arquitectos, ingenieros e inversores recurran a él con entusiasmo. Las ventajas y desventajas de la utilización del acero pueden darnos algunas claves para explicar la adopción de soluciones diferentes a las actuales con hormigón. Ventajas del acero estructural. A continuación vamos a indicar, de manera general, algunas de las principales características que suponen la construcción de edificaciones con estructuras metálicas en acero: Es un material de gran resistencia. Construcción de estructuras ocupan menos espacio que la de hormigón. Avisan con grandes deformaciones antes de producirse un fallo debido a que el material es dúctil. Rapidez de montaje, rendimiento con los consiguientes ahorros en costes fijos de obra. 7 8
  • 10. La estructura metálica puede ser preparada en taller, lo que se traduce en que los elementos llegan a obra prácticamente elaborados, necesitando un mínimo de operaciones para quedar terminados. Reutilización del acero tras desmontar la estructura, lo que supone un ahorro de inversión considerable. Las vigas reticuladas permiten cubrir grandes luces, con los correspondientes beneficios. Siendo expertos en el tema conocemos que las estructuras de acero, por lo general, supone un peso reducido, más ligeras que las realizadas con otros materiales; entonces menor coste de cimentación. 9 10
  • 11. La adaptabilidad del acero es de especial relevancia en casos de rehabilitación ya sea para reforzar estructuras existentes o para una completa reconstrucción manteniendo las fachadas. El acero se entrega prefabricado en obra; no necesita ser apuntalado y tampoco sufre retracción o fluencia por lo que puede asumir carga de inmediato. El desarrollo de nuevos sistemas de protección contra la corrosión, garantizan con un mantenimiento mínimo, una vida casi ilimitada para las estructuras realizadas con acero. 11 12
  • 12. Cuando termina la vida útil del edificio, la estructura metálica de acero puede ser desmontada y posteriormente utilizada en nuevos usos o ser nuevamente aprovechada con un fácil reciclaje. ¿Dónde construir con estructura metálica? Edificios en terrenos deficientes donde son previsibles asientos diferenciales apreciables; en estos casos se prefieren los entramados con nudos articulados. Construcciones donde existen grandes espacios libres, por ejemplo: locales públicos, salones. Edificios con probabilidad de crecimiento y cambios de función o de cargas. ¿Dónde NO se debe construir con estructura metálica? Edificaciones con grandes acciones dinámicas. Edificios ubicados en zonas de atmósfera agresiva, como marinas, o centros industriales, donde no resulta favorable su construcción. Edificios donde existe gran preponderancia de la carga del fuego, por ejemplo almacenes, laboratorios, etc. Arq. Cristhian Anchundia Bravo. Manta–Manabí-Ecuador 13 14
  • 13. Desventajas del acero estructural. Corrosión. Este tipo de materiales pueden presentar problemas de corrosión dependiendo del lugar y los agentes corrosivos externos. Problemática en caso de incendios. Debido a esto, es conveniente, y en algún caso obligatorio, cubrir este tipo de estructuras con pintura ignífuga o intumescente para evitar el colapso de la misma. Pandeo, ya que se utilizan elementos esbeltos sometidos a compresión (soportes metálicos). No obstante, las estructuras se calculan evitando estos fenómenos. Coste económico de la estructura y su posterior mantenimiento: pinturas contra la corrosión, paneles de protección frente al fuego… Mano de obra especializada. Es necesario que puedas saber lo que decía nuestro profesor en la universidad “Los edificios no son para siempre”, el secreto de su permanencia dependía de “tres ca”: calidad, calidad, calidad. “La vida útil de una construcción depende de la calidad de sus materiales, de la calidad de la mano de obra y de la calidad del mantenimiento”. 15 16
  • 14. 17 18 La normativa que actualmente rige el diseño, cálculo, construcción y control de la estructuras de hormigón armado es la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. En la EHE-08 se incluyen temas aconsejables, como el concepto de vida útil de la estructura, los criterios de sostenibilidad o el empleo de nuevos hormigones. Mejor tiempo de vida a la edificación La vida útil nominal de la estructura se fija en el proyecto por la propiedad y no podrá ser inferior a 50 años (viviendas y oficinas), 15 – 50 años (edificios agrícolas e industriales), 100 años (monumentos) y de 3 a 10 años (estructuras temporales). Durabilidad es la capacidad de una estructura de hormigón para soportar, durante la vida útil para la que fue proyectada, las condiciones físicas y químicas a las que está expuesta. En ese tiempo la estructura debe mantener su idoneidad de uso. Pasado ese plazo, se admite que no compense reparar la estructura por su elevado coste, y su posible deterioro puede exigir la demolición.
  • 15. 19 20 Desde que se comenzó a utilizar el hormigón armado en las edificaciones, hace ahora aproximadamente 100 años, aunque su auge fue a partir de mediados del siglo XX, no ha pasado el suficiente tiempo como para poder obtener datos sobre la respuesta ¿Sabemos cuánto dura el hormigón? –En el caso de edificios de madera, y bajo condiciones normales de uso, la vida útil de un edificio no supera los 200 años, ya que la estabilidad de las distintas uniones se ve alterada con el paso del tiempo y el mantenimiento de la estructura de madera se convierte en algo inviable a partir de los 150 años. -En el caso de edificios de piedra, la vida útil, en condiciones normales, de la estructura de un edificio podría perfectamente superar los 2000años. En 2000 años la integridad de la estructura del edificio no debería sufrir demasiadas alteraciones y desgastes. La mayor amenaza de un edificio de piedra son las catástrofes naturales y la erosión de los agentes climáticos, estos últimos pueden preverse y por lo tanto se podría optar por piedras más duras y resistentes.
  • 16. 21 22 En el caso de edificios de fábrica de ladrillo o de bloques de hormigón, podemos alargar la vida de un edificio hasta los 500 años, siempre y cuando la estructura no se vea alterada y el material cerámico no sufra demasiadas alteraciones y desgastes debido a las condiciones climáticas. Los edificios de acero todavía no han superado los 200 años, y aunque hoy en día se utilizan aleaciones muy resistentes a climas benignos, es poco probable que las estructuras de acero sean viables a partir de los 200 años. Nos referimos claro está a estructuras convencionales y no a edificios simbólicos donde no prime el coste de mantenimiento. Normas NTC 5551, ISO TC 16204 y ACI. (Durabilidad de estructuras de hormigón armado) Nuevamente nos encontramos, al igual que con las estructuras de acero, con estimaciones teóricas, ya que todavía no tenemos edificios de hormigón armado realizado con técnicas modernas que hayan superado los 200 años. En principio se diseñan y se garantiza una estabilidad segura de más de 100 años. Así pues, podemos decir que como mínimo deben durar 100 años. A Partir de entonces se debe prestar especial atención al mantenimiento, ya que dependiendo del edificio es posible que la vida útil del mismo no supere los 150 años. EL HORMIGÓN ARMADO.
  • 17. 21 22 Este impiadoso enemigo puede colarse por ínfimas fisuritas y alcanzar los hierros para oxidarlos, lo que hace que aumenten de volumen, lo que hace que rompan el hormigón, lo que hace que generen grietas más grandes, por donde vuelve a colarse el agua. La solución, pinturas o siliconas para sellar la superficie. Ojo, en las mamposterías pasa algo parecido, el agua penetra y destruye revoques y pinturas. Por eso deben estar secas y bien pintadas. Por lo general, esperamos que una vivienda dure 100 años, o más, porque estamos acostumbrados a que nuestras construcciones de ladrillo tengan una larga vida útil. Es que existen edificios ladrilleros de más de 500 años en perfecto estado. A su vez, las estructuras de hormigón armado, tan típicas en estas latitudes, son casi eternas, siempre y cuando no las agarre el agua. La National Association of House Builder (NAHB), por ejemplo, es una organización estadounidense que asesora a constructores y tiene analizado cuánto puede durar cada parte de una casa. Y una casa es tan fuerte como su componente más débil.
  • 18. 21 22 Carpinterías de madera. Pueden permanecer operables por más de 40 años. El mantenimiento es clave y se puede reparar con un buen carpintero. Ojo con la humedad, permite que crezcan bacterias y hongos, ese es su fin. Carpinterías de aluminio. Duran entre 40 y 50 años. Lo que primero se resiente son accesorios como burletes y rodamientos. Su reemplazo mejora la prestación de todo el cerramiento. Carpinterías de PVC. Tiene una expectativa de vida de 30 a 50 años, lo que más las afecta es el sol y, como en el caso de las de aluminio, los accesorios se estropean antes que la carpintería misma. Esta información es únicamente ilustrativa y pretende solamente ser de interés para formarse un criterio general con respecto a estos tipos de suelo y sus cimentaciones. Repito, es necesario realizar estudio de mecánica de suelos para determinar con exactitud el tipo de suelo de su futura obra o proyecto para que en base a ello se pueda recomendar el tipo de cimentación y estructura que mejor se adapte al terreno. TUBERIAS DE DESAGUE. Los de plástico deberían ser eternos pero depende de la colocación. Los viejos accesorios de hierro y plomo pueden durar 70 años, los galvanizados, apenas 30. Pero ojo con las uniones: calidad de mano de obra. Pinturas. Las exteriores e interiores pueden durar hasta 15 años, pero es mejor repintar la casa cada 7 años y, sobre todo, preparar bien las superficies para duren más.
  • 19. 23 24 ¿Estamos los arquitectos educados en producir la comunicación y participación necesarias para transformar nuestras ciudades? … es desafiante y también inspirador —Inspired building awareness— Ahora te preguntamos: ¿Cuál sistema estructural crees sea más conveniente para construir ESTRUCTURAS METALICAS y/o HORMIGON ARMADO? Te invitamos a participar dejando tu comentario en Facebook y recomiéndanos con tus conocidos..
  • 20. M A N T A - M A N A B I - E C U A D O R INSPIRADOS CONSTRUYENDO CONCIENCIA - Inspired building awareness - ABC architectural solutions es la red de profesionales de la construcción mas completa de Ecuador, con experiencia por mas de 35 años altamente capacitados que proporcionan una gama completa de servicios arquitectónicos y de ingeniería civil estructural a nivel nacional. Desde la ciudad de Manta – Ecuador , nuestro director general ARQ. CRISTHIAN ANCHUNDIA BRAVO, titulado en la universidad laica "Eloy Alfaro" de Manabí se consolida como un referente en la educación y en la practica de la profesión ARQUITECTO.