SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 4
EL CONCRETO COMO MATERIAL PARA LA EDIFICACIÓN SUSTENTABLE
A través del tiempo, los constructores hemos desarrollado nuestros proyectos confiando en las tecnológicas
disponibles para la edificación. Hemos identificado las cualidades de los materiales, hemos aprendido a
utilizarlas, creando tecnologías innovadoras que se aplican casi de manera automática en nuestro actuar
cotidiano. Así, a medida que ha evolucionado nuestra capacidad tectónica, hemos adoptado diferentes
materiales que se han convertido en las bases de nuestro quehacer, la piedra, la madera, el acero y el
concreto. Cada uno se ha establecido en un momento histórico como un modelo de edificación
prevaleciente, vinculado a los lugares donde se aplica y a la abundancia de recursos existentes que se
encuentran en ellos.
En el mundo contemporáneo siguen predominando estos materiales y los sistemas constructivos que
nacieron a partir de las características propias de cada uno de ellos. Estos sistemas combinan ahora las
mejores características de cada uno en sistemas nuevos que se han arraigado cada vez más y que se aplican
también como forma del estatus quo. Así nació y se estableció el concreto reforzado, que es la combinación
de dos materiales muy eficientes, concreto y acero, y que ha dependido históricamente de la madera para
darle forma. Estos activos de nuestra industria son utilizados porque de manera inicial se encontraron de
manera abundante en nuestro entorno, y se podría decir que fueron domesticados de manera magistral por
aquellos que han participado de la creación de edificios, ciudades e infraestructura. Además las cualidades
de estos materiales y sus tecnologías han evolucionado constantemente, en la misma medida que seguimos
construyendo las obras que tenemos encomendadas y en la que hemos seguido promoviendo mejoras en
las cualidades de cada uno.
Si nos damos la oportunidad de dedicar un segundo pensamiento a las ideas anteriores, podríamos
establecer de una manera simplista que somos claros agentes de progreso. Hemos dominado los recursos
que encontramos a la mano, los transformamos y edificamos con maestría. Generamos edificios más altos,
poblaciones con vivienda producida en serie, infraestructura que detona las economías locales y globales. Y
no obstante vivimos en una época que busca un cambio de paradigma, en el que está implícito el
cuestionamiento de la manera en que hemos hecho las cosas hasta ahora porque el clima está cambiando,
porque nuestras poblaciones están contaminadas, porque nuestros bosques han desaparecido y hemos
dejado grandes porciones de tierra minada, los suelos están degradados y el agua para nuestro consumo es
escasa y resulta contaminada. Además, porque vivimos una época de desintegración social y de inestabilidad
económica, que sin duda son el resultado de las prácticas que tenemos en casi todas las actividades que
realizamos con el fin de mejorar. Nuestros edificios consumen el 40% de la energía primaria para calentar,
iluminar y ventilar sus espacios, consumen el 70% de la electricidad generada, producen el 40% de las
emisiones de CO2, emiten el 26% de los gases de efecto invernadero, consumen el 40% del agua potable
para abastecer las instalaciones sanitarias y otros usos en los edificios, el 50% de los recursos mundiales se
destinan a la construcción, misma que consume el 70% de los productos madereros mundiales y utiliza el
60% de la mejor tierra cultivable que pasa de la producción agrícola al desarrollo urbano. Nuestra industria y
más que otra cosa nuestra forma de vida, de concebir el desarrollo, genera impactos de los que estamos
ciertos, no podremos sostener por más generaciones.
Sabemos que el desarrollo sostenible, en cualquier nivel que lo queramos ver, es aquel que satisface las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus
propias necesidades. Y que ha de entenderse que el desarrollo sostenible debe estar encajado en las esferas
de vida de nuestra especie, el medio ambiente, la sociedad y la economía. Si no se atiende alguna de esas
esferas, el sistema se desequilibra y puede llegar al colapso. Es por esto que quienes nos dedicamos a
construir y a pensar en como construimos, arquitectos, ingenieros, maestros en diferentes instituciones,
investigadores y demás actores relacionados, tenemos que participar de manera muy importante para
favorecer las mejores prácticas en nuestro campo, para que logremos hacer mejoras en nuestros sistemas
de desarrollo y finalmente transmitamos a las generaciones que nos proceden la imperante necesidad de
hacer las cosas siempre mejor de lo que antes fueron hechas.
El concreto es el material más empleado en nuestra era constructiva, es el producto hecho por el hombre
más empleado en el mundo y es según la opinión de algunos, la sustancia mundial más consumida después
del agua.
El concreto se fabrica rápida y sencillamente en toda clase de formas y sistemas estructurales. Se utiliza en
el campo de la infraestructura, la habitación, le trabajo y el esparcimiento. Su gran simplicidad radica en que
sus constituyentes se encuentran disponibles en casi cualquier parte del mundo. Es un material muy
funcional y flexible. Resulta evidente entonces, el hecho de que la producción y la utilización del concreto
modifica de manera importante nuestro planeta. Con él se construyen civilizaciones, pero a un costo
determinado.
Se necesita extraer del suelo los materiales que constituyen el concreto, se dedica un porcentaje de agua
potable importante para fabricarlo y se necesita una cantidad de energía alta para extraer las materias
primas, transformarlas en la industria de este producto, en el transporte que lleva los componentes a las
plantas concreteras y el transporte que coloca al concreto en su destino. Lo que se esboza aquí, en realidad,
se trata de la medida del impacto del uso del concreto a partir del la energía incorporada en su ciclo de vida.
El análisis de ciclo de vida es una metodología con el fin de contabilizar la suma total de la energía necesaria
para el ciclo de vida de un producto. El ciclo de vida incluye la extracción de los materiales crudos, el
transporte, la manufactura, el ensamblaje, la instalación, el desmontaje, su destrucción o descomposición.
Entonces si llevamos a cabo el análisis de ciclo de vida del concreto, encontraríamos en primera instancia
impactos importantes para nuestro planeta. La industria del cemento es conocida por ser responsable de
una de las mayores fuentes de emisión CO2, que es uno de los principales gases productores del
calentamiento global. Para la extracción de las materias primas se erosiona el paisaje natural. Y para su
composición química se utiliza el agua, cuyo costo de oportunidad es llegar al consumo humano.
En indispensable entender que nuestro progreso en sociedad está arraigado al parque inmobiliario y a la
infraestructura que construimos. Es claro que el concreto constituye una de las mejores herramientas con
las que contamos en ese sentido, y que los problemas que hemos identificado en los últimos tiempos
pueden ser las nuevas barreras que tenemos que superar. Es cierto que el concreto tiene suficientes áreas
de oportunidad, pero que también cuenta con fortalezas notables y con cambios que le han permitido seguir
siendo un material recurrente para quienes construimos. Adelante establezco algunos de los conceptos que
esclarecen lo anterior:
Los productores estiman que si comparamos la energía necesaria para su producción con la requerida hace
tres décadas, se ha reducido en un 30%.
En la industria del cemento se han incorporado combustibles derivados de desechos, para el proceso de
elaboración del cemento. Algunos de estos productos son llantas, aceites usados y solventes industriales. Se
desincorpora la quema de carbón y se sustituye por materiales que terminarían en un relleno sanitario o en
algún otro sitio representando un peligro potencial.
Uno de los puntos más importantes del ciclo de vida del concreto es su durabilidad, es un material que
puede durar un ciento de años. Es resistente al fuego, a la corrosión, a plagas, no se pudre. Su durabilidad
minimiza la necesidad de tener materiales de reemplazo y disminuye el potencial de desecharlo.
Como se dijo antes, la materia prima del concreto es abundante en el globo. Esto presenta un panorama de
explotación prolongado en el futuro de muchas regiones. Se logra con lo anterior que se vea al concreto
como un material de procedencia local, lo que representa para una comunidad, la utilización disminuida de
transporte para producción y distribución.
El concreto cumple con funciones sociales y económicas fundamentales, es una industria creciente, con la
capacidad de generar empleo y derrama económica en diversas localidades. Es un material que por costo
resulta como sistema viable para el desarrollo inmobiliario y de infraestructura.
Los productores e institutos del concreto se han mantenido en procesos de mejora constante, que parten de
buenas inversiones en el campo de investigación y desarrollo. Además muchas empresas dedicadas al
concreto se han dado a la tarea de promover un desarrollo sustentable para sus comunidades, a partir de la
participación de los constructores líderes en el campo.
Como resultado de lo anterior, el concreto ha encontrado sustitutos de su materia prima presentando
mejoras en su composición. Actualmente se ha logrado integrar al mercado un concreto elaborado con
cenizas volátiles ( Fly ash ), que es un polvo semejante al vidrio, recuperado de gases generados en la
producción de electricidad con carbón como combustible. Está constituido de sílice, aluminio y hierro, es
una puzolana (sustancia que contiene material sílicico y de aluminio que al mezclarse con agua produce
cemento). Este componente es un eficiente y económico sustituto del cemento portland, mejora la
resistencia, la segregación y lo hace más fácilmente bombeable. Este material, estaría destinado a tiraderos
de basura y aquí se hace una buena utilización desviándolo de ser una fuente de contaminación. Es un
material que mejora la respuesta del concreto que está en contacto con suelos
Otra forma nueva del concreto está basada en los GGBS (ground granulated blast furnance slag), que es un
producto del desperdicio de la producción de hierro y acero. Se obtiene el material al enfriar escoria
fundente de los hornos con agua o vapor, para producir u producto vidrioso granular, que se muele en polvo
fino. Se utiliza para hacer concreto en combinación con el cemento portland, en una proporción de 30 a 70%
de la mezcla. Aumenta la durabilidad del concreto. Protege de mejor manera contra la corrosión del acero
de refuerzo. El concreto GGBS obtenido tiene un color cercano al blanco que cambia la apariencia gris del
cemento. Aumenta su resistencia en comparación con el concreto hecho a base de cemento.
La forma de construcción con concreto tiene otra gran fortaleza, la prefabricación. Cuando se dedica
suficiente tiempo al diseño de las estructuras, los diseñadores y fabricantes son capaces de producir piezas
de concreto configuradas en base al trabajo específico que cada una debe desempeñar. Utilizando concretos
de alta resistencia, con un control estricto de la producción, se pueden obtener elementos muy eficientes
para la construcción. Se minimizan los desperdicios, se logra una calidad homogénea, se puede producir en
serie y acortar los tiempos de ejecución de las obras. La utilización optimizada de recursos previene de la
utilización de materia prima en exceso y de la generación desperdicios que contaminen otras áreas.
Finalmente, el concreto es un material reciclable. Al terminar la vida útil del concreto, es altamente factible
desviar los productos de la demolición del concreto de un tiradero de basura. Pueden dirigirse a plantas que
trituran los grandes elementos del concreto, permitiendo la separación del acero de refuerzo y obteniendo
piedras trituradas en un tamaño que pueden formar parte de una nueva mezcla de concreto. Ya no con la
capacidad estructural que originalmente tuvieron, pero con la gran utilidad de formar parte de elementos
como pisos, mobiliario urbano, pavimentos, etc.
Es muy complicado hacer un balance de lo bueno y lo mano, en realidad se trata de una forma de pensar
mucho más compleja que eso. Los problemas que tenemos identificados en el mundo actual son el resultado
de acciones que han sido enfocadas a mejorar. El objetivo no ha cambiado pero nuestro entendimiento del
problema sí. Nosotros somos los tomadores de decisiones de nuestra industria y debemos reconocernos
como agentes de cambio para lograr dejar un patrimonio, que verdaderamente eleve el nivel de vida de
nuestras comunidades.
Así, al final, cuando observamos las cualidades que el concreto tiene en la actualidad, el análisis de su ciclo
de vida se complementa. Se equilibra un poco más la balanza y quizás así, podamos seguir considerando al
concreto como una de las grandes posibilidades tectónicas de nuestra era. Es un producto del que
dependemos mucho y al que debemos dedicarle suficiente tiempo y recursos para mejorarlo, para que
termine siendo el mejor material para construir sosteniblemente. A sabiendas de que somos nosotros
quienes hacemos de nuestro mundo uno sustentable, somos quienes buscamos siempre obtener los
mejores beneficios de nuestras acciones, debemos ser proactivos para que lo que hagamos permanezca
como un activo importante de nuestra sociedad y que sirva a las siguientes generaciones para en la
búsqueda de un desarrollo verdadero.
Arq. Mario de Jesús Carmona Viñas
LEED AP
Facultad de Arquitectura
Universidad Nacional Autónoma de México

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

ventajas y desventajas de la tecnologia
ventajas  y desventajas de la tecnologiaventajas  y desventajas de la tecnologia
ventajas y desventajas de la tecnologiaguerrero1107
 
Inplementación de tecnologías sostenibles para la producción de Materia y Ene...
Inplementación de tecnologías sostenibles para la producción de Materia y Ene...Inplementación de tecnologías sostenibles para la producción de Materia y Ene...
Inplementación de tecnologías sostenibles para la producción de Materia y Ene...amguzjulian
 
Capitulo 1 rogers
Capitulo 1 rogersCapitulo 1 rogers
Capitulo 1 rogersKaty Romero
 
Los objetivos técnicos y la sociedad
Los objetivos técnicos y la sociedadLos objetivos técnicos y la sociedad
Los objetivos técnicos y la sociedadY03cab
 
Tecnologia ambiente vida
Tecnologia ambiente vidaTecnologia ambiente vida
Tecnologia ambiente vidaManuel29_8
 
La energia y la relacion con el desarrollo tecnologico
La energia y la relacion con el desarrollo tecnologicoLa energia y la relacion con el desarrollo tecnologico
La energia y la relacion con el desarrollo tecnologicoEuler
 
Arquitectura moderna y_contemporanea_de_rolando_mendoza_aburto_1
Arquitectura moderna y_contemporanea_de_rolando_mendoza_aburto_1Arquitectura moderna y_contemporanea_de_rolando_mendoza_aburto_1
Arquitectura moderna y_contemporanea_de_rolando_mendoza_aburto_1Rolando Mendoza
 
Qué es la_arquitectura_sustentable
Qué es la_arquitectura_sustentableQué es la_arquitectura_sustentable
Qué es la_arquitectura_sustentableGustavo Hdez Montero
 
Anteproyecto: Arquitectura Sustentable
Anteproyecto: Arquitectura SustentableAnteproyecto: Arquitectura Sustentable
Anteproyecto: Arquitectura Sustentablemicagonzalezk
 
Uso de materiales de bajo impacto
Uso de materiales de bajo impacto  Uso de materiales de bajo impacto
Uso de materiales de bajo impacto 03292000JennyGil
 

La actualidad más candente (12)

ventajas y desventajas de la tecnologia
ventajas  y desventajas de la tecnologiaventajas  y desventajas de la tecnologia
ventajas y desventajas de la tecnologia
 
Inplementación de tecnologías sostenibles para la producción de Materia y Ene...
Inplementación de tecnologías sostenibles para la producción de Materia y Ene...Inplementación de tecnologías sostenibles para la producción de Materia y Ene...
Inplementación de tecnologías sostenibles para la producción de Materia y Ene...
 
Capitulo 1 rogers
Capitulo 1 rogersCapitulo 1 rogers
Capitulo 1 rogers
 
Los objetivos técnicos y la sociedad
Los objetivos técnicos y la sociedadLos objetivos técnicos y la sociedad
Los objetivos técnicos y la sociedad
 
Casa solar (ingrid escobar 9 1)
Casa solar (ingrid escobar 9 1)Casa solar (ingrid escobar 9 1)
Casa solar (ingrid escobar 9 1)
 
Tecnologia ambiente vida
Tecnologia ambiente vidaTecnologia ambiente vida
Tecnologia ambiente vida
 
La energia y la relacion con el desarrollo tecnologico
La energia y la relacion con el desarrollo tecnologicoLa energia y la relacion con el desarrollo tecnologico
La energia y la relacion con el desarrollo tecnologico
 
Arquitectura moderna y_contemporanea_de_rolando_mendoza_aburto_1
Arquitectura moderna y_contemporanea_de_rolando_mendoza_aburto_1Arquitectura moderna y_contemporanea_de_rolando_mendoza_aburto_1
Arquitectura moderna y_contemporanea_de_rolando_mendoza_aburto_1
 
Qué es la_arquitectura_sustentable
Qué es la_arquitectura_sustentableQué es la_arquitectura_sustentable
Qué es la_arquitectura_sustentable
 
Anteproyecto: Arquitectura Sustentable
Anteproyecto: Arquitectura SustentableAnteproyecto: Arquitectura Sustentable
Anteproyecto: Arquitectura Sustentable
 
Grupo 1
Grupo 1Grupo 1
Grupo 1
 
Uso de materiales de bajo impacto
Uso de materiales de bajo impacto  Uso de materiales de bajo impacto
Uso de materiales de bajo impacto
 

Destacado

Imprimir muro de contenc ion con contrafuerte
Imprimir muro de contenc ion con contrafuerteImprimir muro de contenc ion con contrafuerte
Imprimir muro de contenc ion con contrafuerteAlexander Yaranga Quispe
 
4. casas-ecologicas-curso-tecnologias-para-hoteles-ecologicos-3-mayo-2013
4. casas-ecologicas-curso-tecnologias-para-hoteles-ecologicos-3-mayo-20134. casas-ecologicas-curso-tecnologias-para-hoteles-ecologicos-3-mayo-2013
4. casas-ecologicas-curso-tecnologias-para-hoteles-ecologicos-3-mayo-2013Alexander Yaranga Quispe
 
muros decontencion de contrafuertes
muros decontencion de contrafuertesmuros decontencion de contrafuertes
muros decontencion de contrafuerteswilber55
 
Trabajo de muro de contencon con contrafuerte (2)aaa
Trabajo de muro de contencon con contrafuerte (2)aaaTrabajo de muro de contencon con contrafuerte (2)aaa
Trabajo de muro de contencon con contrafuerte (2)aaaAlexander Yaranga Quispe
 
2.2 cimentaciones 2
2.2 cimentaciones 22.2 cimentaciones 2
2.2 cimentaciones 2paezdaza2
 
Diseño y construccion de muros de contencion ing. wilson chambilla
Diseño y construccion de muros de contencion   ing. wilson chambillaDiseño y construccion de muros de contencion   ing. wilson chambilla
Diseño y construccion de muros de contencion ing. wilson chambillaUap Turismo
 
HIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZ
HIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZHIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZ
HIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZCarlos Pajuelo
 

Destacado (10)

Mf tema3 0809
Mf tema3 0809Mf tema3 0809
Mf tema3 0809
 
Sssssssss
SssssssssSssssssss
Sssssssss
 
Imprimir muro de contenc ion con contrafuerte
Imprimir muro de contenc ion con contrafuerteImprimir muro de contenc ion con contrafuerte
Imprimir muro de contenc ion con contrafuerte
 
4. casas-ecologicas-curso-tecnologias-para-hoteles-ecologicos-3-mayo-2013
4. casas-ecologicas-curso-tecnologias-para-hoteles-ecologicos-3-mayo-20134. casas-ecologicas-curso-tecnologias-para-hoteles-ecologicos-3-mayo-2013
4. casas-ecologicas-curso-tecnologias-para-hoteles-ecologicos-3-mayo-2013
 
muros decontencion de contrafuertes
muros decontencion de contrafuertesmuros decontencion de contrafuertes
muros decontencion de contrafuertes
 
Trabajo de muro de contencon con contrafuerte (2)aaa
Trabajo de muro de contencon con contrafuerte (2)aaaTrabajo de muro de contencon con contrafuerte (2)aaa
Trabajo de muro de contencon con contrafuerte (2)aaa
 
Contrafuertes goticos
Contrafuertes goticosContrafuertes goticos
Contrafuertes goticos
 
2.2 cimentaciones 2
2.2 cimentaciones 22.2 cimentaciones 2
2.2 cimentaciones 2
 
Diseño y construccion de muros de contencion ing. wilson chambilla
Diseño y construccion de muros de contencion   ing. wilson chambillaDiseño y construccion de muros de contencion   ing. wilson chambilla
Diseño y construccion de muros de contencion ing. wilson chambilla
 
HIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZ
HIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZHIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZ
HIDRAULICA DE CANALES - PEDRO RODRIGUEZ
 

Similar a M5 1 unam arq.carmona resumen

La contaminación debido a la construcción
La contaminación debido a la construcciónLa contaminación debido a la construcción
La contaminación debido a la construcciónLuis Rivera
 
F4 Cerámica y Ecodiseño
F4   Cerámica y EcodiseñoF4   Cerámica y Ecodiseño
F4 Cerámica y EcodiseñoIvan Villamizar
 
La construccion sostenible
La construccion sostenibleLa construccion sostenible
La construccion sostenibleDalila Hincapie
 
Ensayo arquitectura sustentable
Ensayo arquitectura sustentableEnsayo arquitectura sustentable
Ensayo arquitectura sustentableNatz Diez
 
Desarrollo endógeno
Desarrollo endógenoDesarrollo endógeno
Desarrollo endógenoJavier Mora
 
Avance de la tecnología en la arquitectura e ingeniería en la actualidad.
Avance de la tecnología en la arquitectura e ingeniería en la actualidad.Avance de la tecnología en la arquitectura e ingeniería en la actualidad.
Avance de la tecnología en la arquitectura e ingeniería en la actualidad.luis7-09
 
Articulo periodístico científico 2
Articulo periodístico científico 2Articulo periodístico científico 2
Articulo periodístico científico 2Johnny Bobadilla
 
TFG_Estudio de las Características del Bloque de Tierra Comprimida Industrial...
TFG_Estudio de las Características del Bloque de Tierra Comprimida Industrial...TFG_Estudio de las Características del Bloque de Tierra Comprimida Industrial...
TFG_Estudio de las Características del Bloque de Tierra Comprimida Industrial...María Esteve Cantón
 
Ladrillos ecologicos (1)
Ladrillos ecologicos (1)Ladrillos ecologicos (1)
Ladrillos ecologicos (1)Giss Molina
 
D a.1.2 equipo 4
D a.1.2 equipo 4D a.1.2 equipo 4
D a.1.2 equipo 4jaguar556
 
PROYECTO SOCIALDE LADRILLOS ECOLOGICOS.docx
PROYECTO SOCIALDE LADRILLOS ECOLOGICOS.docxPROYECTO SOCIALDE LADRILLOS ECOLOGICOS.docx
PROYECTO SOCIALDE LADRILLOS ECOLOGICOS.docxCarolina Valencia
 
Arquitectura ecologica
Arquitectura ecologicaArquitectura ecologica
Arquitectura ecologicaWendy Garcia
 
Guia construccion-sostenible tcm7-193266
Guia construccion-sostenible tcm7-193266Guia construccion-sostenible tcm7-193266
Guia construccion-sostenible tcm7-193266Apacytur
 
Varios guia de construccion sostenible
Varios   guia de construccion sostenibleVarios   guia de construccion sostenible
Varios guia de construccion sostenibleJohan Marin
 
Proyecto Ecologia - material ecologico.pdf
Proyecto Ecologia - material ecologico.pdfProyecto Ecologia - material ecologico.pdf
Proyecto Ecologia - material ecologico.pdfRobertoChurquiAquino
 

Similar a M5 1 unam arq.carmona resumen (20)

La contaminación debido a la construcción
La contaminación debido a la construcciónLa contaminación debido a la construcción
La contaminación debido a la construcción
 
F4 Cerámica y Ecodiseño
F4   Cerámica y EcodiseñoF4   Cerámica y Ecodiseño
F4 Cerámica y Ecodiseño
 
Volver al origen Arquitectura sustentable
Volver al origen Arquitectura sustentableVolver al origen Arquitectura sustentable
Volver al origen Arquitectura sustentable
 
La construccion sostenible
La construccion sostenibleLa construccion sostenible
La construccion sostenible
 
Ensayo arquitectura sustentable
Ensayo arquitectura sustentableEnsayo arquitectura sustentable
Ensayo arquitectura sustentable
 
Principios sustentables en arquitectura
Principios sustentables en arquitecturaPrincipios sustentables en arquitectura
Principios sustentables en arquitectura
 
Norman foster
Norman fosterNorman foster
Norman foster
 
trabajo
trabajotrabajo
trabajo
 
Desarrollo endógeno
Desarrollo endógenoDesarrollo endógeno
Desarrollo endógeno
 
Avance de la tecnología en la arquitectura e ingeniería en la actualidad.
Avance de la tecnología en la arquitectura e ingeniería en la actualidad.Avance de la tecnología en la arquitectura e ingeniería en la actualidad.
Avance de la tecnología en la arquitectura e ingeniería en la actualidad.
 
Articulo periodístico científico 2
Articulo periodístico científico 2Articulo periodístico científico 2
Articulo periodístico científico 2
 
TFG_Estudio de las Características del Bloque de Tierra Comprimida Industrial...
TFG_Estudio de las Características del Bloque de Tierra Comprimida Industrial...TFG_Estudio de las Características del Bloque de Tierra Comprimida Industrial...
TFG_Estudio de las Características del Bloque de Tierra Comprimida Industrial...
 
Ladrillos ecologicos (1)
Ladrillos ecologicos (1)Ladrillos ecologicos (1)
Ladrillos ecologicos (1)
 
D a.1.2 equipo 4
D a.1.2 equipo 4D a.1.2 equipo 4
D a.1.2 equipo 4
 
Ensayo
EnsayoEnsayo
Ensayo
 
PROYECTO SOCIALDE LADRILLOS ECOLOGICOS.docx
PROYECTO SOCIALDE LADRILLOS ECOLOGICOS.docxPROYECTO SOCIALDE LADRILLOS ECOLOGICOS.docx
PROYECTO SOCIALDE LADRILLOS ECOLOGICOS.docx
 
Arquitectura ecologica
Arquitectura ecologicaArquitectura ecologica
Arquitectura ecologica
 
Guia construccion-sostenible tcm7-193266
Guia construccion-sostenible tcm7-193266Guia construccion-sostenible tcm7-193266
Guia construccion-sostenible tcm7-193266
 
Varios guia de construccion sostenible
Varios   guia de construccion sostenibleVarios   guia de construccion sostenible
Varios guia de construccion sostenible
 
Proyecto Ecologia - material ecologico.pdf
Proyecto Ecologia - material ecologico.pdfProyecto Ecologia - material ecologico.pdf
Proyecto Ecologia - material ecologico.pdf
 

Último

El uso de las TIC's en la vida cotidiana.
El uso de las TIC's en la vida cotidiana.El uso de las TIC's en la vida cotidiana.
El uso de las TIC's en la vida cotidiana.241514949
 
ATAJOS DE WINDOWS. Los diferentes atajos para utilizar en windows y ser más e...
ATAJOS DE WINDOWS. Los diferentes atajos para utilizar en windows y ser más e...ATAJOS DE WINDOWS. Los diferentes atajos para utilizar en windows y ser más e...
ATAJOS DE WINDOWS. Los diferentes atajos para utilizar en windows y ser más e...FacuMeza2
 
Hernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 12.pptx
Hernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 12.pptxHernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 12.pptx
Hernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 12.pptxJOSEMANUELHERNANDEZH11
 
ejercicios pseint para aprogramacion sof
ejercicios pseint para aprogramacion sofejercicios pseint para aprogramacion sof
ejercicios pseint para aprogramacion sofJuancarlosHuertasNio1
 
La era de la educación digital y sus desafios
La era de la educación digital y sus desafiosLa era de la educación digital y sus desafios
La era de la educación digital y sus desafiosFundación YOD YOD
 
dokumen.tips_36274588-sistema-heui-eui.ppt
dokumen.tips_36274588-sistema-heui-eui.pptdokumen.tips_36274588-sistema-heui-eui.ppt
dokumen.tips_36274588-sistema-heui-eui.pptMiguelAtencio10
 
KELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento Protégeles
KELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento ProtégelesKELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento Protégeles
KELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento ProtégelesFundación YOD YOD
 
Presentación inteligencia artificial en la actualidad
Presentación inteligencia artificial en la actualidadPresentación inteligencia artificial en la actualidad
Presentación inteligencia artificial en la actualidadMiguelAngelVillanuev48
 
Crear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptx
Crear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptxCrear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptx
Crear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptxNombre Apellidos
 
PARTES DE UN OSCILOSCOPIO ANALOGICO .pdf
PARTES DE UN OSCILOSCOPIO ANALOGICO .pdfPARTES DE UN OSCILOSCOPIO ANALOGICO .pdf
PARTES DE UN OSCILOSCOPIO ANALOGICO .pdfSergioMendoza354770
 
Medidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptx
Medidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptxMedidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptx
Medidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptxaylincamaho
 
El gusano informático Morris (1988) - Julio Ardita (1995) - Citizenfour (2014...
El gusano informático Morris (1988) - Julio Ardita (1995) - Citizenfour (2014...El gusano informático Morris (1988) - Julio Ardita (1995) - Citizenfour (2014...
El gusano informático Morris (1988) - Julio Ardita (1995) - Citizenfour (2014...JaquelineJuarez15
 
tics en la vida cotidiana prepa en linea modulo 1.pptx
tics en la vida cotidiana prepa en linea modulo 1.pptxtics en la vida cotidiana prepa en linea modulo 1.pptx
tics en la vida cotidiana prepa en linea modulo 1.pptxazmysanros90
 
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)GDGSucre
 
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdf
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdftrabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdf
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdfIsabellaMontaomurill
 
SalmorejoTech 2024 - Spring Boot <3 Testcontainers
SalmorejoTech 2024 - Spring Boot <3 TestcontainersSalmorejoTech 2024 - Spring Boot <3 Testcontainers
SalmorejoTech 2024 - Spring Boot <3 TestcontainersIván López Martín
 
Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024
Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024
Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024GiovanniJavierHidalg
 
Redes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdf
Redes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdfRedes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdf
Redes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdfsoporteupcology
 
R1600G CAT Variables de cargadores en mina
R1600G CAT Variables de cargadores en minaR1600G CAT Variables de cargadores en mina
R1600G CAT Variables de cargadores en minaarkananubis
 
El uso delas tic en la vida cotidiana MFEL
El uso delas tic en la vida cotidiana MFELEl uso delas tic en la vida cotidiana MFEL
El uso delas tic en la vida cotidiana MFELmaryfer27m
 

Último (20)

El uso de las TIC's en la vida cotidiana.
El uso de las TIC's en la vida cotidiana.El uso de las TIC's en la vida cotidiana.
El uso de las TIC's en la vida cotidiana.
 
ATAJOS DE WINDOWS. Los diferentes atajos para utilizar en windows y ser más e...
ATAJOS DE WINDOWS. Los diferentes atajos para utilizar en windows y ser más e...ATAJOS DE WINDOWS. Los diferentes atajos para utilizar en windows y ser más e...
ATAJOS DE WINDOWS. Los diferentes atajos para utilizar en windows y ser más e...
 
Hernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 12.pptx
Hernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 12.pptxHernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 12.pptx
Hernandez_Hernandez_Practica web de la sesion 12.pptx
 
ejercicios pseint para aprogramacion sof
ejercicios pseint para aprogramacion sofejercicios pseint para aprogramacion sof
ejercicios pseint para aprogramacion sof
 
La era de la educación digital y sus desafios
La era de la educación digital y sus desafiosLa era de la educación digital y sus desafios
La era de la educación digital y sus desafios
 
dokumen.tips_36274588-sistema-heui-eui.ppt
dokumen.tips_36274588-sistema-heui-eui.pptdokumen.tips_36274588-sistema-heui-eui.ppt
dokumen.tips_36274588-sistema-heui-eui.ppt
 
KELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento Protégeles
KELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento ProtégelesKELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento Protégeles
KELA Presentacion Costa Rica 2024 - evento Protégeles
 
Presentación inteligencia artificial en la actualidad
Presentación inteligencia artificial en la actualidadPresentación inteligencia artificial en la actualidad
Presentación inteligencia artificial en la actualidad
 
Crear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptx
Crear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptxCrear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptx
Crear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptx
 
PARTES DE UN OSCILOSCOPIO ANALOGICO .pdf
PARTES DE UN OSCILOSCOPIO ANALOGICO .pdfPARTES DE UN OSCILOSCOPIO ANALOGICO .pdf
PARTES DE UN OSCILOSCOPIO ANALOGICO .pdf
 
Medidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptx
Medidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptxMedidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptx
Medidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptx
 
El gusano informático Morris (1988) - Julio Ardita (1995) - Citizenfour (2014...
El gusano informático Morris (1988) - Julio Ardita (1995) - Citizenfour (2014...El gusano informático Morris (1988) - Julio Ardita (1995) - Citizenfour (2014...
El gusano informático Morris (1988) - Julio Ardita (1995) - Citizenfour (2014...
 
tics en la vida cotidiana prepa en linea modulo 1.pptx
tics en la vida cotidiana prepa en linea modulo 1.pptxtics en la vida cotidiana prepa en linea modulo 1.pptx
tics en la vida cotidiana prepa en linea modulo 1.pptx
 
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
 
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdf
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdftrabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdf
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdf
 
SalmorejoTech 2024 - Spring Boot <3 Testcontainers
SalmorejoTech 2024 - Spring Boot <3 TestcontainersSalmorejoTech 2024 - Spring Boot <3 Testcontainers
SalmorejoTech 2024 - Spring Boot <3 Testcontainers
 
Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024
Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024
Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024
 
Redes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdf
Redes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdfRedes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdf
Redes direccionamiento y subredes ipv4 2024 .pdf
 
R1600G CAT Variables de cargadores en mina
R1600G CAT Variables de cargadores en minaR1600G CAT Variables de cargadores en mina
R1600G CAT Variables de cargadores en mina
 
El uso delas tic en la vida cotidiana MFEL
El uso delas tic en la vida cotidiana MFELEl uso delas tic en la vida cotidiana MFEL
El uso delas tic en la vida cotidiana MFEL
 

M5 1 unam arq.carmona resumen

  • 1. EL CONCRETO COMO MATERIAL PARA LA EDIFICACIÓN SUSTENTABLE A través del tiempo, los constructores hemos desarrollado nuestros proyectos confiando en las tecnológicas disponibles para la edificación. Hemos identificado las cualidades de los materiales, hemos aprendido a utilizarlas, creando tecnologías innovadoras que se aplican casi de manera automática en nuestro actuar cotidiano. Así, a medida que ha evolucionado nuestra capacidad tectónica, hemos adoptado diferentes materiales que se han convertido en las bases de nuestro quehacer, la piedra, la madera, el acero y el concreto. Cada uno se ha establecido en un momento histórico como un modelo de edificación prevaleciente, vinculado a los lugares donde se aplica y a la abundancia de recursos existentes que se encuentran en ellos. En el mundo contemporáneo siguen predominando estos materiales y los sistemas constructivos que nacieron a partir de las características propias de cada uno de ellos. Estos sistemas combinan ahora las mejores características de cada uno en sistemas nuevos que se han arraigado cada vez más y que se aplican también como forma del estatus quo. Así nació y se estableció el concreto reforzado, que es la combinación de dos materiales muy eficientes, concreto y acero, y que ha dependido históricamente de la madera para darle forma. Estos activos de nuestra industria son utilizados porque de manera inicial se encontraron de manera abundante en nuestro entorno, y se podría decir que fueron domesticados de manera magistral por aquellos que han participado de la creación de edificios, ciudades e infraestructura. Además las cualidades de estos materiales y sus tecnologías han evolucionado constantemente, en la misma medida que seguimos construyendo las obras que tenemos encomendadas y en la que hemos seguido promoviendo mejoras en las cualidades de cada uno. Si nos damos la oportunidad de dedicar un segundo pensamiento a las ideas anteriores, podríamos establecer de una manera simplista que somos claros agentes de progreso. Hemos dominado los recursos que encontramos a la mano, los transformamos y edificamos con maestría. Generamos edificios más altos, poblaciones con vivienda producida en serie, infraestructura que detona las economías locales y globales. Y no obstante vivimos en una época que busca un cambio de paradigma, en el que está implícito el cuestionamiento de la manera en que hemos hecho las cosas hasta ahora porque el clima está cambiando, porque nuestras poblaciones están contaminadas, porque nuestros bosques han desaparecido y hemos dejado grandes porciones de tierra minada, los suelos están degradados y el agua para nuestro consumo es escasa y resulta contaminada. Además, porque vivimos una época de desintegración social y de inestabilidad económica, que sin duda son el resultado de las prácticas que tenemos en casi todas las actividades que realizamos con el fin de mejorar. Nuestros edificios consumen el 40% de la energía primaria para calentar, iluminar y ventilar sus espacios, consumen el 70% de la electricidad generada, producen el 40% de las emisiones de CO2, emiten el 26% de los gases de efecto invernadero, consumen el 40% del agua potable para abastecer las instalaciones sanitarias y otros usos en los edificios, el 50% de los recursos mundiales se destinan a la construcción, misma que consume el 70% de los productos madereros mundiales y utiliza el 60% de la mejor tierra cultivable que pasa de la producción agrícola al desarrollo urbano. Nuestra industria y más que otra cosa nuestra forma de vida, de concebir el desarrollo, genera impactos de los que estamos ciertos, no podremos sostener por más generaciones.
  • 2. Sabemos que el desarrollo sostenible, en cualquier nivel que lo queramos ver, es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Y que ha de entenderse que el desarrollo sostenible debe estar encajado en las esferas de vida de nuestra especie, el medio ambiente, la sociedad y la economía. Si no se atiende alguna de esas esferas, el sistema se desequilibra y puede llegar al colapso. Es por esto que quienes nos dedicamos a construir y a pensar en como construimos, arquitectos, ingenieros, maestros en diferentes instituciones, investigadores y demás actores relacionados, tenemos que participar de manera muy importante para favorecer las mejores prácticas en nuestro campo, para que logremos hacer mejoras en nuestros sistemas de desarrollo y finalmente transmitamos a las generaciones que nos proceden la imperante necesidad de hacer las cosas siempre mejor de lo que antes fueron hechas. El concreto es el material más empleado en nuestra era constructiva, es el producto hecho por el hombre más empleado en el mundo y es según la opinión de algunos, la sustancia mundial más consumida después del agua. El concreto se fabrica rápida y sencillamente en toda clase de formas y sistemas estructurales. Se utiliza en el campo de la infraestructura, la habitación, le trabajo y el esparcimiento. Su gran simplicidad radica en que sus constituyentes se encuentran disponibles en casi cualquier parte del mundo. Es un material muy funcional y flexible. Resulta evidente entonces, el hecho de que la producción y la utilización del concreto modifica de manera importante nuestro planeta. Con él se construyen civilizaciones, pero a un costo determinado. Se necesita extraer del suelo los materiales que constituyen el concreto, se dedica un porcentaje de agua potable importante para fabricarlo y se necesita una cantidad de energía alta para extraer las materias primas, transformarlas en la industria de este producto, en el transporte que lleva los componentes a las plantas concreteras y el transporte que coloca al concreto en su destino. Lo que se esboza aquí, en realidad, se trata de la medida del impacto del uso del concreto a partir del la energía incorporada en su ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida es una metodología con el fin de contabilizar la suma total de la energía necesaria para el ciclo de vida de un producto. El ciclo de vida incluye la extracción de los materiales crudos, el transporte, la manufactura, el ensamblaje, la instalación, el desmontaje, su destrucción o descomposición. Entonces si llevamos a cabo el análisis de ciclo de vida del concreto, encontraríamos en primera instancia impactos importantes para nuestro planeta. La industria del cemento es conocida por ser responsable de una de las mayores fuentes de emisión CO2, que es uno de los principales gases productores del calentamiento global. Para la extracción de las materias primas se erosiona el paisaje natural. Y para su composición química se utiliza el agua, cuyo costo de oportunidad es llegar al consumo humano. En indispensable entender que nuestro progreso en sociedad está arraigado al parque inmobiliario y a la infraestructura que construimos. Es claro que el concreto constituye una de las mejores herramientas con las que contamos en ese sentido, y que los problemas que hemos identificado en los últimos tiempos pueden ser las nuevas barreras que tenemos que superar. Es cierto que el concreto tiene suficientes áreas de oportunidad, pero que también cuenta con fortalezas notables y con cambios que le han permitido seguir siendo un material recurrente para quienes construimos. Adelante establezco algunos de los conceptos que esclarecen lo anterior: Los productores estiman que si comparamos la energía necesaria para su producción con la requerida hace tres décadas, se ha reducido en un 30%.
  • 3. En la industria del cemento se han incorporado combustibles derivados de desechos, para el proceso de elaboración del cemento. Algunos de estos productos son llantas, aceites usados y solventes industriales. Se desincorpora la quema de carbón y se sustituye por materiales que terminarían en un relleno sanitario o en algún otro sitio representando un peligro potencial. Uno de los puntos más importantes del ciclo de vida del concreto es su durabilidad, es un material que puede durar un ciento de años. Es resistente al fuego, a la corrosión, a plagas, no se pudre. Su durabilidad minimiza la necesidad de tener materiales de reemplazo y disminuye el potencial de desecharlo. Como se dijo antes, la materia prima del concreto es abundante en el globo. Esto presenta un panorama de explotación prolongado en el futuro de muchas regiones. Se logra con lo anterior que se vea al concreto como un material de procedencia local, lo que representa para una comunidad, la utilización disminuida de transporte para producción y distribución. El concreto cumple con funciones sociales y económicas fundamentales, es una industria creciente, con la capacidad de generar empleo y derrama económica en diversas localidades. Es un material que por costo resulta como sistema viable para el desarrollo inmobiliario y de infraestructura. Los productores e institutos del concreto se han mantenido en procesos de mejora constante, que parten de buenas inversiones en el campo de investigación y desarrollo. Además muchas empresas dedicadas al concreto se han dado a la tarea de promover un desarrollo sustentable para sus comunidades, a partir de la participación de los constructores líderes en el campo. Como resultado de lo anterior, el concreto ha encontrado sustitutos de su materia prima presentando mejoras en su composición. Actualmente se ha logrado integrar al mercado un concreto elaborado con cenizas volátiles ( Fly ash ), que es un polvo semejante al vidrio, recuperado de gases generados en la producción de electricidad con carbón como combustible. Está constituido de sílice, aluminio y hierro, es una puzolana (sustancia que contiene material sílicico y de aluminio que al mezclarse con agua produce cemento). Este componente es un eficiente y económico sustituto del cemento portland, mejora la resistencia, la segregación y lo hace más fácilmente bombeable. Este material, estaría destinado a tiraderos de basura y aquí se hace una buena utilización desviándolo de ser una fuente de contaminación. Es un material que mejora la respuesta del concreto que está en contacto con suelos Otra forma nueva del concreto está basada en los GGBS (ground granulated blast furnance slag), que es un producto del desperdicio de la producción de hierro y acero. Se obtiene el material al enfriar escoria fundente de los hornos con agua o vapor, para producir u producto vidrioso granular, que se muele en polvo fino. Se utiliza para hacer concreto en combinación con el cemento portland, en una proporción de 30 a 70% de la mezcla. Aumenta la durabilidad del concreto. Protege de mejor manera contra la corrosión del acero de refuerzo. El concreto GGBS obtenido tiene un color cercano al blanco que cambia la apariencia gris del cemento. Aumenta su resistencia en comparación con el concreto hecho a base de cemento. La forma de construcción con concreto tiene otra gran fortaleza, la prefabricación. Cuando se dedica suficiente tiempo al diseño de las estructuras, los diseñadores y fabricantes son capaces de producir piezas de concreto configuradas en base al trabajo específico que cada una debe desempeñar. Utilizando concretos de alta resistencia, con un control estricto de la producción, se pueden obtener elementos muy eficientes para la construcción. Se minimizan los desperdicios, se logra una calidad homogénea, se puede producir en serie y acortar los tiempos de ejecución de las obras. La utilización optimizada de recursos previene de la utilización de materia prima en exceso y de la generación desperdicios que contaminen otras áreas.
  • 4. Finalmente, el concreto es un material reciclable. Al terminar la vida útil del concreto, es altamente factible desviar los productos de la demolición del concreto de un tiradero de basura. Pueden dirigirse a plantas que trituran los grandes elementos del concreto, permitiendo la separación del acero de refuerzo y obteniendo piedras trituradas en un tamaño que pueden formar parte de una nueva mezcla de concreto. Ya no con la capacidad estructural que originalmente tuvieron, pero con la gran utilidad de formar parte de elementos como pisos, mobiliario urbano, pavimentos, etc. Es muy complicado hacer un balance de lo bueno y lo mano, en realidad se trata de una forma de pensar mucho más compleja que eso. Los problemas que tenemos identificados en el mundo actual son el resultado de acciones que han sido enfocadas a mejorar. El objetivo no ha cambiado pero nuestro entendimiento del problema sí. Nosotros somos los tomadores de decisiones de nuestra industria y debemos reconocernos como agentes de cambio para lograr dejar un patrimonio, que verdaderamente eleve el nivel de vida de nuestras comunidades. Así, al final, cuando observamos las cualidades que el concreto tiene en la actualidad, el análisis de su ciclo de vida se complementa. Se equilibra un poco más la balanza y quizás así, podamos seguir considerando al concreto como una de las grandes posibilidades tectónicas de nuestra era. Es un producto del que dependemos mucho y al que debemos dedicarle suficiente tiempo y recursos para mejorarlo, para que termine siendo el mejor material para construir sosteniblemente. A sabiendas de que somos nosotros quienes hacemos de nuestro mundo uno sustentable, somos quienes buscamos siempre obtener los mejores beneficios de nuestras acciones, debemos ser proactivos para que lo que hagamos permanezca como un activo importante de nuestra sociedad y que sirva a las siguientes generaciones para en la búsqueda de un desarrollo verdadero. Arq. Mario de Jesús Carmona Viñas LEED AP Facultad de Arquitectura Universidad Nacional Autónoma de México