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Ingeniería de la Construcción
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“Características de la construcción con elementos
prefabricados. Sostenibilidad. Construcción
modular”
Alejandro López – Director Técnico ANDECE
Coordinador Máster Internacional Prefabricados Hormigón/Concreto ANDECE-
STRUCTURALIA
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Ingeniería de la Construcción
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 Asociación Española de la Industria del
Prefabricado de Hormigón
 Desde 1964
 Formada por 92 fabricantes de PH, que
representan el 70% del volumen del
sector y 8 socios adheridos (proveedores
de materiales o servicios)
 Socios principales organizaciones
empresariales, alianzas internacionales…
“Si quieres llegar rápido, camina sólo. Si quieres llegar lejos,
camina en grupo”
¿Qué es ANDECE?
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 Características de la construcción con elementos prefabricados
 Sostenibilidad
 Construcción modular
¿Qué vamos a ver?
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 Características de la construcción con elementos prefabricados
 Sostenibilidad
 Construcción modular
¿Qué vamos a ver?
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Hormigón convencional vs industrializado
Hormigón convencional
Diseñ
o
Fabricación
materiales
Transporte
materiales
Colocación
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Hormigón convencional vs industrializado
Hormigón prefabricado (industrializado)
Diseñ
o
Fabricación
elementos
Transporte
elementos
Colocación
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Industrializada Tradicional
Material Mayor (pero son piezas
terminadas)
Menor (pero debe considerarse el
proceso posterior)
Ejecución Coste definido (tiempos
de ejecución
aproximados)
Velocidad ejecución
Incierto (dependerá mucho más de
otras variables: climatología,
cualificación y motivación de los
operarios, accesibilidad y/o comodidad
al lugar de ejecución, ...)
Experiencia Aprendizaje continuo
Max. libertad (diseño)
Montadores
Cada obra es nueva (no se aprende de
errores pasados)
Cambios sobre la marcha
“Albañiles”
Otros Muy poca
incertidumbre: la obra
se define en el proyecto
Mayor incertidumbre: interferencia con
otras unidades de la obra (encuentros
no previstos entre unidades de obra
distintas)
Hormigón convencional vs industrializado
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Hormigón convencional vs industrializado
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 HORMIGÓN: Potencial frente a otros materiales
 Mecánica
 Resistencia fuego
 Margen de mejora (I+D+i)
 Acústica
 Estética
 Energética
 Durabilidad
 Reciclabilidad
 PREFABRICACIÓN: Versión industrializada de la construcción en hormigón
 Mayor fiabilidad (calidad): procesos industriales y controlados vs aleatoriedad obra
 Precisión dimensional
 Rapidez de ejecución - Control de tiempos y costes
 Optimización: diseño, consumo materiales, durabilidad
 Mayor seguridad laboral
Material + Forma de uso
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Edificación
Residencial
Industrial
Públicos
Oficinas
Comercial
Hoteles
Centros sanitarios
Recintos deportivos
Centros docentes
Espacios religiosos
Centros tecnológicos
Parkings
Correccionales
Instalaciones militares
Construcciones modulares
Edificios singulares
Obra civil
Obras de paso
Carreteras
Vías férreas
Obras subterráneas
Contención de empujes
Aeropuertos
Áreas marítimas
Infraestructuras energéticas
Cementerios
Presas
Torres refrigeración
Campos de aplicación
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Clasificaciones
 Según el campo de aplicación
 Por el tipo de producto
 Si son o no estructurales
 Por la forma de fabricarlos (moldes, extrusión, máquinas específicas)
 Por el sistema de producción
 Por los materiales empleados
 Por su configuración espacial
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PH estructurales
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PH no estructurales
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Innovaciones en PH
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Decisiones de proyecto
Diseñ
o
Fabricación
materiales
Transporte
materiales
Colocación
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 Mayor calidad: procesos industriales y controlados vs aleatoriedad obra
 Rapidez de ejecución (devolución más rápida de créditos)
 Control de tiempos y costes = fiabilidad, mayores garantías
 Optimización: diseño, menor generación residuos
 Mayor seguridad laboral
Características principales PH
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Calidad (1)
 Instalaciones industriales
 Control de producción
 Efecto experiencia
 Mejores materias primas
“El principal interesado en que las piezas sean conformes, es el
propio prefabricador”
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 POTENCIAL DEL HORMIGÓN
UHPFRC = Cemento + Agua (control)
+ Aridos (finos) + Aditivos (última
generación) + Adiciones reactivas
Elementos para pasarela peatonal en Alicante
Solución Coste m3
Vol. usado Tiempo montaje Coste transporte Vida útil
H. convencional 1 1 1 1 1
UHPFRC 8-10 0.2-0.5 0.2-0.5 0.3 4
Calidad (2)
“Industria PH: banco de pruebas innovación en hormigones de altas
prestaciones, aditivos, fibras, etc. ”
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↑↑ prestaciones, ↓↓ consumo materiales
Técnica del pretensado: tipología de construcción de elementos
estructurales de hormigón sometidos intencionadamente a esfuerzos de
compresión previos a su puesta en servicio, o postesado si se hace
posteriormente.
Eficiencia estructural
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Rapidez de ejecución
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 Menor tiempo de ejecución (↓ exposición riesgos)
 Montaje en seco y tareas más sencillas e inmediatas
Seguridad
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(casi) nula generación residuos
Industrializada “Tradicional”
Atrasos < 1,5%
Reparaciones y re-trabajos < 2,0%
No optimización materiales < 7,0%
Pérdidas mala calidad < 3,5%
Restos de material < 5,0%
Proyectos no optimizados < 6,0%
Tiempos improductivos < 5,0%
TOTAL <<< ++30%
Mayor control, menores rechazos, optimización materiales,
consumos energía planta, obra (≈ proyecto)…
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 Transporte
 Red de empresas
 Visión del “coste”
Limitaciones
Paraguay Estados Unidos
1) Acero
2) Hormigón
3) Encofrado
4) Mano de obra
1) Mano de obra
2) Acero
3) Hormigón
4) Encofrado
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 Sector muy inmovilista: freno por barreras culturales u otros factores. España
país de hormigón, pero construcción con escaso grado de industrialización
(construcción ladrillo a ladrillo)
 Coste: factor decisivo casi siempre; poco valor de los materiales
 Todo avanza (materiales, conocimiento, medios, software,…) pero ¿y la
manera de construir?
 Construcción: se admiten cambios sobre proyecto
 La sociedad acepta la ineficiencia
¿Por qué no se utiliza más?
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Recelos…lingüísticos
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Y si le llamásemos de otra forma…
 Productos de hormigón
 Pre-construcción en hormigón
 Elementos industrializados de hormigón
¿Se emplearía más?
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 Técnica
 Material + Tecnología
 Industrialización y sostenibilidad
 BIM
 Campo reglamentario
 Marketing
 Formación
 Implicación toda la estructura empresa: necesario cambio mentalidad
 Colaboraciones multidisciplinares (proveedores materias primas, centros
tecnológicos, colegios profesionales, universidades,…)
Retos industria
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 Técnica
 Material + Tecnología
 Industrialización y sostenibilidad
 BIM
 Campo reglamentario
 Marketing
 Formación
 Implicación toda la estructura empresa: necesario cambio mentalidad
 Colaboraciones multidisciplinares (proveedores materias primas, centros
tecnológicos, colegios profesionales, universidades,…)
Retos industria
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Prefabricación abierta (1)
 Sistemas cerrados: Los elementos se fabrican conforme dicta la
prefabricación, subordinando la arquitectura a esta.
 Empleo parcial de componentes: La gama de productos y prestaciones es
fija, admitiéndose pequeñas variaciones.
 Sistemas tipo mecano: La fabricación es cerrada pero los elementos se
pueden combinar entre ellos encontrando múltiples soluciones.
 Sistemas abiertos (↑ industrialización): Elementos de distinta procedencia
aptos para combinarse entre sí en cualquier obra, permite una flexibilidad
de proyecto casi total.
ORGANIZA:
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Prefabricación abierta (2)
 Compatibilidad
 Coordinación dimensional (resolución juntas, uniones y apoyos)
 Gestión proyecto
ORGANIZA:
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 Modelado de información de la construcción: conjunto de procesos y
herramientas que hacen posible que todos los profesionales del proceso
constructivo dispongan de información necesaria, en momento preciso y de
manera coordinada
 Del 2D al 3D (→ 4D … nD)
 Ofrece un mejor seguimiento en la elaboración, ejecución y mantenimiento
de un proyecto, evitando riesgos e incongruencias en diseño y
documentación generada.
 BIM presente y futuro de sistemas inteligentes de construcción y método en
para arquitectos e ingenieros para la planificación y ejecución de sus trabajos
¿Pero esto no es ya en lo que se basa la
prefabricación?
Hacia un nuevo contexto: BIM (1)
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 Bases de datos en la que todo el proyecto, con toda la información de cada
elemento prefabricado, queda almacenada (obra = proyecto)
 Programas
 Catálogos de producto
Hacia un nuevo contexto: BIM (2)
ORGANIZA:
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Descripción completa de cada elemento y su “historia”: Diseño → Fabricación →
Transporte → Instalación → Mantenimiento
Geometría
(longitud, anchura, etc.)
Perfil
(Código/nombre)
Cantidades
(Pos-Nr, etc.)
Especificaciones
volume
(Área, volumen, peso, etc.)
Otros elementos
(Nombre, tipo, cantidades, etc.)
Hacia un nuevo contexto: BIM (3)
Datos plotter
(Agujeros, cajeados, cortes, etc.)
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Hacia un nuevo contexto: BIM (4)
ORGANIZA:
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Hacia un nuevo contexto: BIM (5)
ORGANIZA:
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Desarrollo galerías
productos
genéricos
Ampliación
productos
(elementos
constructivos)
Desarrollo particular
productos
empresas
asociadas
Adoquines/baldosas
Bloques
Viguetas/bovedillas
Artesas puentes
Mobiliario
Placas alveolares
Postes
Tuberías
Paneles
Traviesas
Pavimentos
Muros de fábrica
Forjados
Tablero puente
…
Forjados
…
Redes sanemamiento
Fachadas
…
Objetivo: estar en disposición de ofrecer al mercado soluciones BIM en
prefabricado (≤ 2019 Obra pública en España – Mº Fomento)
Hacia un nuevo contexto: BIM (6)
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 Necesario cambio de enfoque: del
vender “tu producto”, a promocionar “el
producto”
 Homogeneizar el lenguaje de promoción
 El prefabricado debe demostrar cada vez
su solvencia
 Debe reconocerse mucho más a la
empresa (calidad vs precio)
Marketing
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 Imprescindible que el prefabricado acceda a la enseñanza universitaria
 Mayor involucración por parte de empresas
 Una posible salida: Maestría ANDECE-STRUCTURALIA
Formación
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 Características de la construcción con elementos prefabricados
 Sostenibilidad
 Construcción modular
¿Qué vamos a ver?
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Hacia un nuevo contexto: sostenibilidad
Objetivo 9: Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación
ORGANIZA:
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¿Sostenibilidad?
 “Sí, eso que tiene que ver con el medio ambiente…”
 “La sostenibilidad son todos esos materiales que no contaminan, como por
ejemplo, la madera”
 Construcción que aboga por la creación y el funcionamiento de un entorno
construido saludable y de calidad, basado en la eficiencia de los recursos, la
economía del ciclo de vida y los principios ecológicos.
ORGANIZA:
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El Cairo (Egipto)
¿Construcción sostenible?
ORGANIZA:
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Dubai (EAU)
¿Construcción sostenible?
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¿Construcción sostenible?
Huaxi (China)
ORGANIZA:
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¿Por qué una construcción sostenible?
 Gran peso de la construcción:
 emisiones de GEI (≈40%)
 consumos de agua (≈ 20%)
 consumos energéticos (≈ 40%)
 consumo de suelo (≈ 20%)
 consumo de materias primas (≈ 30%)
 …
 Margen de mejora nueva construcción / rehabilitación ≈ ↓ 30/50% consumos
sin aumentar costes de inversión.
 Mayor conciencia ciudadana: mayor conocimiento de los
productos/viviendas/infraestructuras que adquieren/utilizan.
ORGANIZA:
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 HORMIGÓN: Potencial frente a otros materiales
 Mecánica
 Resistencia fuego
 Margen de mejora (I+D+i)
 Acústica
 Estética
 Energética
 Durabilidad
 Reciclabilidad
 PREFABRICACIÓN: Versión industrializada de la construcción en hormigón
 Mayor fiabilidad (calidad): procesos industriales y controlados vs aleatoriedad obra
 Precisión dimensional
 Rapidez de ejecución - Control de tiempos y costes
 Optimización: diseño, consumo materiales, durabilidad
 Mayor seguridad laboral
Principales características PH
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 HORMIGÓN: Potencial frente a otros materiales
 Mecánica
 Resistencia fuego
 Margen de mejora (I+D+i)
 Acústica
 Estética
 Energética
 Durabilidad
 Reciclabilidad
 PREFABRICACIÓN: Versión industrializada de la construcción en hormigón
 Mayor fiabilidad (calidad): procesos industriales y controlados vs aleatoriedad obra
 Precisión dimensional
 Rapidez de ejecución - Control de tiempos y costes
 Optimización: diseño, consumo materiales, durabilidad
 Mayor seguridad laboral
Principales características sostenibles PH
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 HORMIGÓN: Potencial frente a otros materiales
 Mecánica
 Resistencia fuego
 Margen de mejora (I+D+i)
 Acústica
 Estética
 Energética
 Durabilidad
 Reciclabilidad
 PREFABRICACIÓN: Versión industrializada de la construcción en hormigón
 Mayor fiabilidad (calidad): procesos industriales y controlados vs aleatoriedad obra
 Precisión dimensional
 Rapidez de ejecución - Control de tiempos y costes
 Optimización: diseño, consumo materiales, durabilidad
 Mayor seguridad laboral
Principales características sostenibles PH
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Eficiencia energética
Los materiales de alta inercia térmica como el hormigón contribuyen positivamente
a regularizar la demanda de energía.
 Ahorro energético (inercia térmica del hormigón) = reducción
costes de calefacción y refrigeración (ECONÓMICO)
 Menores emisiones de CO2 asociadas (MEDIOAMBIENTAL)
 Hogares más confortables (menores oscilaciones térmicas) (SOCIAL)
Inercia
Térmica
Sostenibilidad
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¿Eficiencia energética?
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Eficiencia energética
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Reciclabilidad
 Hormigón y acero, potencialmente reciclables
 Aprovechamiento residuos en la propia planta (vs RCD´s obra), incluso
agua
 Posibilidad reutilización piezas
ORGANIZA:
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Durabilidad
Periodo en el cual se mantendrán inalteradas las prestaciones que se
especificaron para el elemento para un uso y exposición determinados
 Estrategia: controlar determinados factores
 Cumplir requisitos normativos: A/C max, C min
 Aseguramiento recubrimiento armaduras (separadores)
 Calidad del hormigón: correcta hidratación del cemento,
↓permeabilidad
 Posibles protecciones adicionales armaduras: galvanizado/inox.
ORGANIZA:
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 Uso de adiciones. Ej. TiO2 (principio activo fotocatalítico)
 Aplicación en elementos expuestos: pavimentos, fachadas, túneles,
mobiliario urbano, puentes,…
Iglesia Dives in Misericordia (Roma)
Nuevas prestaciones: descontaminación
ORGANIZA:
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Combinación de las evaluaciones de los comportamientos ambiental,
social y económico teniendo en cuenta los requisitos técnicos y
funcionales.
Pero esto hay que medirlo…
ORGANIZA:
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ACV / DAP / EPD
 Medición impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida del producto
Materias
primas
Proceso
industrial
(seco),
menores
residuos
Inercia térmica (ahorro
E), menor
mantenimiento
Estructuras
¿deconstruibles?
H, A reciclables
ORGANIZA:
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La obra, situada en el puerto de Denia, incorpora elementos prefabricados de HA y HP de
características singulares: los pilares son de sección circular, de 14 metros de altura
dispuestos en obra con inclinación de 70º; las placas de forjado son de sección TT de
canto 60 cm y con luces de 20 m.
Idea inicial in situ: analizadas mejoras en PH (economía, calidad, plazos), se rediseñó la
estructura
Ejemplos construcción sostenible (1)
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Ejemplos construcción sostenible (2)
Los 4 edificios acarreaban serios problemas de humedad y condensaciones por lo que
los 350 vecinos estaban buscando una mejora en la calidad y confort de sus viviendas y
la realización de un aislamiento profesional.
Rehabilitación integral de fachada con placas de hormigón polímero. 4 bloques de
viviendas en Barcelona, 14.000 m2
ORGANIZA:
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Ejemplos construcción sostenible (3)
Parking con placas alveolares pretensadas
 Requisitos técnicos (estructurales) y funcional (dar un servicio)
 Justificación económica: rápida y correcta ejecución, retorno inversión.
 Razones estéticas (?): acabados inferiores
 Motivos sociales: confort usuarios
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 Características de la construcción con elementos prefabricados
 Sostenibilidad
 Construcción modular
¿Qué vamos a ver?
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Construcción modular
 Elementos (módulos) independientes que se ensamblan en obra. Gran
precisión dimensional, según especificaciones proyecto.
 Construcciones con requerimientos de ejecución rápida (ahorros > 50 %
tiempo) y/o posible cambio de uso futuro: docente, alojamientos
temporales, recintos deportivos, campamentos, viviendas, etc.
 Realización en factoría de la mayoría de partidas de obra: fabricación y
ensamblaje de estructura, hormigonado de suelos, cubierta y falsos techos,
tabiquería, cerramientos de fachada, incluso instalaciones, etc.
 Transporte e instalación en ubicación definitiva.
ORGANIZA:
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”Casa Kyoto” fue la primera vivienda unifamiliar industrial de hormigón, basada
en criterios de edificación sostenible y desarrollada por un promotor ligado
estructuralmente a una industria de prefabricados de hormigón.
Construcción modular
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Construcción modular
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Funcionalidad
Economía
CalidadEjecución
Estética
Prefabricado
de hormigón
Velocidad de
ejecución
Calidad
(fabricación
y ejecución)
Seguridad y
orden
Coste
solución
completa
Versatilidad
Característic
as hormigón
¿Por qué no se utiliza más?
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Pabellón Italia Expo Milano 2015
Un ejemplo del presente para el futuro
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¿Alguna
pregunta?
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Construcción modular: características y sostenibilidad

  • 1. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE “Características de la construcción con elementos prefabricados. Sostenibilidad. Construcción modular” Alejandro López – Director Técnico ANDECE Coordinador Máster Internacional Prefabricados Hormigón/Concreto ANDECE- STRUCTURALIA
  • 2. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE  Asociación Española de la Industria del Prefabricado de Hormigón  Desde 1964  Formada por 92 fabricantes de PH, que representan el 70% del volumen del sector y 8 socios adheridos (proveedores de materiales o servicios)  Socios principales organizaciones empresariales, alianzas internacionales… “Si quieres llegar rápido, camina sólo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo” ¿Qué es ANDECE?
  • 3. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE  Características de la construcción con elementos prefabricados  Sostenibilidad  Construcción modular ¿Qué vamos a ver?
  • 4. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE  Características de la construcción con elementos prefabricados  Sostenibilidad  Construcción modular ¿Qué vamos a ver?
  • 5. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Hormigón convencional vs industrializado Hormigón convencional Diseñ o Fabricación materiales Transporte materiales Colocación
  • 6. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Hormigón convencional vs industrializado Hormigón prefabricado (industrializado) Diseñ o Fabricación elementos Transporte elementos Colocación
  • 7. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Industrializada Tradicional Material Mayor (pero son piezas terminadas) Menor (pero debe considerarse el proceso posterior) Ejecución Coste definido (tiempos de ejecución aproximados) Velocidad ejecución Incierto (dependerá mucho más de otras variables: climatología, cualificación y motivación de los operarios, accesibilidad y/o comodidad al lugar de ejecución, ...) Experiencia Aprendizaje continuo Max. libertad (diseño) Montadores Cada obra es nueva (no se aprende de errores pasados) Cambios sobre la marcha “Albañiles” Otros Muy poca incertidumbre: la obra se define en el proyecto Mayor incertidumbre: interferencia con otras unidades de la obra (encuentros no previstos entre unidades de obra distintas) Hormigón convencional vs industrializado
  • 8. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Hormigón convencional vs industrializado
  • 9. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE  HORMIGÓN: Potencial frente a otros materiales  Mecánica  Resistencia fuego  Margen de mejora (I+D+i)  Acústica  Estética  Energética  Durabilidad  Reciclabilidad  PREFABRICACIÓN: Versión industrializada de la construcción en hormigón  Mayor fiabilidad (calidad): procesos industriales y controlados vs aleatoriedad obra  Precisión dimensional  Rapidez de ejecución - Control de tiempos y costes  Optimización: diseño, consumo materiales, durabilidad  Mayor seguridad laboral Material + Forma de uso
  • 10. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Edificación Residencial Industrial Públicos Oficinas Comercial Hoteles Centros sanitarios Recintos deportivos Centros docentes Espacios religiosos Centros tecnológicos Parkings Correccionales Instalaciones militares Construcciones modulares Edificios singulares Obra civil Obras de paso Carreteras Vías férreas Obras subterráneas Contención de empujes Aeropuertos Áreas marítimas Infraestructuras energéticas Cementerios Presas Torres refrigeración Campos de aplicación
  • 11. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Clasificaciones  Según el campo de aplicación  Por el tipo de producto  Si son o no estructurales  Por la forma de fabricarlos (moldes, extrusión, máquinas específicas)  Por el sistema de producción  Por los materiales empleados  Por su configuración espacial
  • 12. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE PH estructurales
  • 13. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE PH no estructurales
  • 14. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Innovaciones en PH
  • 15. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Decisiones de proyecto Diseñ o Fabricación materiales Transporte materiales Colocación
  • 16. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE  Mayor calidad: procesos industriales y controlados vs aleatoriedad obra  Rapidez de ejecución (devolución más rápida de créditos)  Control de tiempos y costes = fiabilidad, mayores garantías  Optimización: diseño, menor generación residuos  Mayor seguridad laboral Características principales PH
  • 17. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Calidad (1)  Instalaciones industriales  Control de producción  Efecto experiencia  Mejores materias primas “El principal interesado en que las piezas sean conformes, es el propio prefabricador”
  • 18. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE  POTENCIAL DEL HORMIGÓN UHPFRC = Cemento + Agua (control) + Aridos (finos) + Aditivos (última generación) + Adiciones reactivas Elementos para pasarela peatonal en Alicante Solución Coste m3 Vol. usado Tiempo montaje Coste transporte Vida útil H. convencional 1 1 1 1 1 UHPFRC 8-10 0.2-0.5 0.2-0.5 0.3 4 Calidad (2) “Industria PH: banco de pruebas innovación en hormigones de altas prestaciones, aditivos, fibras, etc. ”
  • 19. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE ↑↑ prestaciones, ↓↓ consumo materiales Técnica del pretensado: tipología de construcción de elementos estructurales de hormigón sometidos intencionadamente a esfuerzos de compresión previos a su puesta en servicio, o postesado si se hace posteriormente. Eficiencia estructural
  • 20. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Rapidez de ejecución
  • 21. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE  Menor tiempo de ejecución (↓ exposición riesgos)  Montaje en seco y tareas más sencillas e inmediatas Seguridad
  • 22. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE (casi) nula generación residuos Industrializada “Tradicional” Atrasos < 1,5% Reparaciones y re-trabajos < 2,0% No optimización materiales < 7,0% Pérdidas mala calidad < 3,5% Restos de material < 5,0% Proyectos no optimizados < 6,0% Tiempos improductivos < 5,0% TOTAL <<< ++30% Mayor control, menores rechazos, optimización materiales, consumos energía planta, obra (≈ proyecto)…
  • 23. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE  Transporte  Red de empresas  Visión del “coste” Limitaciones Paraguay Estados Unidos 1) Acero 2) Hormigón 3) Encofrado 4) Mano de obra 1) Mano de obra 2) Acero 3) Hormigón 4) Encofrado
  • 24. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE  Sector muy inmovilista: freno por barreras culturales u otros factores. España país de hormigón, pero construcción con escaso grado de industrialización (construcción ladrillo a ladrillo)  Coste: factor decisivo casi siempre; poco valor de los materiales  Todo avanza (materiales, conocimiento, medios, software,…) pero ¿y la manera de construir?  Construcción: se admiten cambios sobre proyecto  La sociedad acepta la ineficiencia ¿Por qué no se utiliza más?
  • 25. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Recelos…lingüísticos
  • 26. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Y si le llamásemos de otra forma…  Productos de hormigón  Pre-construcción en hormigón  Elementos industrializados de hormigón ¿Se emplearía más?
  • 27. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE  Técnica  Material + Tecnología  Industrialización y sostenibilidad  BIM  Campo reglamentario  Marketing  Formación  Implicación toda la estructura empresa: necesario cambio mentalidad  Colaboraciones multidisciplinares (proveedores materias primas, centros tecnológicos, colegios profesionales, universidades,…) Retos industria
  • 28. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE  Técnica  Material + Tecnología  Industrialización y sostenibilidad  BIM  Campo reglamentario  Marketing  Formación  Implicación toda la estructura empresa: necesario cambio mentalidad  Colaboraciones multidisciplinares (proveedores materias primas, centros tecnológicos, colegios profesionales, universidades,…) Retos industria
  • 29. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Prefabricación abierta (1)  Sistemas cerrados: Los elementos se fabrican conforme dicta la prefabricación, subordinando la arquitectura a esta.  Empleo parcial de componentes: La gama de productos y prestaciones es fija, admitiéndose pequeñas variaciones.  Sistemas tipo mecano: La fabricación es cerrada pero los elementos se pueden combinar entre ellos encontrando múltiples soluciones.  Sistemas abiertos (↑ industrialización): Elementos de distinta procedencia aptos para combinarse entre sí en cualquier obra, permite una flexibilidad de proyecto casi total.
  • 30. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Prefabricación abierta (2)  Compatibilidad  Coordinación dimensional (resolución juntas, uniones y apoyos)  Gestión proyecto
  • 31. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE  Modelado de información de la construcción: conjunto de procesos y herramientas que hacen posible que todos los profesionales del proceso constructivo dispongan de información necesaria, en momento preciso y de manera coordinada  Del 2D al 3D (→ 4D … nD)  Ofrece un mejor seguimiento en la elaboración, ejecución y mantenimiento de un proyecto, evitando riesgos e incongruencias en diseño y documentación generada.  BIM presente y futuro de sistemas inteligentes de construcción y método en para arquitectos e ingenieros para la planificación y ejecución de sus trabajos ¿Pero esto no es ya en lo que se basa la prefabricación? Hacia un nuevo contexto: BIM (1)
  • 32. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE  Bases de datos en la que todo el proyecto, con toda la información de cada elemento prefabricado, queda almacenada (obra = proyecto)  Programas  Catálogos de producto Hacia un nuevo contexto: BIM (2)
  • 33. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Descripción completa de cada elemento y su “historia”: Diseño → Fabricación → Transporte → Instalación → Mantenimiento Geometría (longitud, anchura, etc.) Perfil (Código/nombre) Cantidades (Pos-Nr, etc.) Especificaciones volume (Área, volumen, peso, etc.) Otros elementos (Nombre, tipo, cantidades, etc.) Hacia un nuevo contexto: BIM (3) Datos plotter (Agujeros, cajeados, cortes, etc.)
  • 34. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Hacia un nuevo contexto: BIM (4)
  • 35. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Hacia un nuevo contexto: BIM (5)
  • 36. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Desarrollo galerías productos genéricos Ampliación productos (elementos constructivos) Desarrollo particular productos empresas asociadas Adoquines/baldosas Bloques Viguetas/bovedillas Artesas puentes Mobiliario Placas alveolares Postes Tuberías Paneles Traviesas Pavimentos Muros de fábrica Forjados Tablero puente … Forjados … Redes sanemamiento Fachadas … Objetivo: estar en disposición de ofrecer al mercado soluciones BIM en prefabricado (≤ 2019 Obra pública en España – Mº Fomento) Hacia un nuevo contexto: BIM (6)
  • 37. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE  Necesario cambio de enfoque: del vender “tu producto”, a promocionar “el producto”  Homogeneizar el lenguaje de promoción  El prefabricado debe demostrar cada vez su solvencia  Debe reconocerse mucho más a la empresa (calidad vs precio) Marketing
  • 38. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE  Imprescindible que el prefabricado acceda a la enseñanza universitaria  Mayor involucración por parte de empresas  Una posible salida: Maestría ANDECE-STRUCTURALIA Formación
  • 39. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE  Características de la construcción con elementos prefabricados  Sostenibilidad  Construcción modular ¿Qué vamos a ver?
  • 40. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Hacia un nuevo contexto: sostenibilidad Objetivo 9: Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación
  • 41. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE ¿Sostenibilidad?  “Sí, eso que tiene que ver con el medio ambiente…”  “La sostenibilidad son todos esos materiales que no contaminan, como por ejemplo, la madera”  Construcción que aboga por la creación y el funcionamiento de un entorno construido saludable y de calidad, basado en la eficiencia de los recursos, la economía del ciclo de vida y los principios ecológicos.
  • 42. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE El Cairo (Egipto) ¿Construcción sostenible?
  • 43. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Dubai (EAU) ¿Construcción sostenible?
  • 44. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE ¿Construcción sostenible? Huaxi (China)
  • 45. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE ¿Por qué una construcción sostenible?  Gran peso de la construcción:  emisiones de GEI (≈40%)  consumos de agua (≈ 20%)  consumos energéticos (≈ 40%)  consumo de suelo (≈ 20%)  consumo de materias primas (≈ 30%)  …  Margen de mejora nueva construcción / rehabilitación ≈ ↓ 30/50% consumos sin aumentar costes de inversión.  Mayor conciencia ciudadana: mayor conocimiento de los productos/viviendas/infraestructuras que adquieren/utilizan.
  • 46. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE  HORMIGÓN: Potencial frente a otros materiales  Mecánica  Resistencia fuego  Margen de mejora (I+D+i)  Acústica  Estética  Energética  Durabilidad  Reciclabilidad  PREFABRICACIÓN: Versión industrializada de la construcción en hormigón  Mayor fiabilidad (calidad): procesos industriales y controlados vs aleatoriedad obra  Precisión dimensional  Rapidez de ejecución - Control de tiempos y costes  Optimización: diseño, consumo materiales, durabilidad  Mayor seguridad laboral Principales características PH
  • 47. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE  HORMIGÓN: Potencial frente a otros materiales  Mecánica  Resistencia fuego  Margen de mejora (I+D+i)  Acústica  Estética  Energética  Durabilidad  Reciclabilidad  PREFABRICACIÓN: Versión industrializada de la construcción en hormigón  Mayor fiabilidad (calidad): procesos industriales y controlados vs aleatoriedad obra  Precisión dimensional  Rapidez de ejecución - Control de tiempos y costes  Optimización: diseño, consumo materiales, durabilidad  Mayor seguridad laboral Principales características sostenibles PH
  • 48. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE  HORMIGÓN: Potencial frente a otros materiales  Mecánica  Resistencia fuego  Margen de mejora (I+D+i)  Acústica  Estética  Energética  Durabilidad  Reciclabilidad  PREFABRICACIÓN: Versión industrializada de la construcción en hormigón  Mayor fiabilidad (calidad): procesos industriales y controlados vs aleatoriedad obra  Precisión dimensional  Rapidez de ejecución - Control de tiempos y costes  Optimización: diseño, consumo materiales, durabilidad  Mayor seguridad laboral Principales características sostenibles PH
  • 49. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Eficiencia energética Los materiales de alta inercia térmica como el hormigón contribuyen positivamente a regularizar la demanda de energía.  Ahorro energético (inercia térmica del hormigón) = reducción costes de calefacción y refrigeración (ECONÓMICO)  Menores emisiones de CO2 asociadas (MEDIOAMBIENTAL)  Hogares más confortables (menores oscilaciones térmicas) (SOCIAL) Inercia Térmica Sostenibilidad
  • 50. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE ¿Eficiencia energética?
  • 51. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Eficiencia energética
  • 52. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Reciclabilidad  Hormigón y acero, potencialmente reciclables  Aprovechamiento residuos en la propia planta (vs RCD´s obra), incluso agua  Posibilidad reutilización piezas
  • 53. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Durabilidad Periodo en el cual se mantendrán inalteradas las prestaciones que se especificaron para el elemento para un uso y exposición determinados  Estrategia: controlar determinados factores  Cumplir requisitos normativos: A/C max, C min  Aseguramiento recubrimiento armaduras (separadores)  Calidad del hormigón: correcta hidratación del cemento, ↓permeabilidad  Posibles protecciones adicionales armaduras: galvanizado/inox.
  • 54. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE  Uso de adiciones. Ej. TiO2 (principio activo fotocatalítico)  Aplicación en elementos expuestos: pavimentos, fachadas, túneles, mobiliario urbano, puentes,… Iglesia Dives in Misericordia (Roma) Nuevas prestaciones: descontaminación
  • 55. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Combinación de las evaluaciones de los comportamientos ambiental, social y económico teniendo en cuenta los requisitos técnicos y funcionales. Pero esto hay que medirlo…
  • 56. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE ACV / DAP / EPD  Medición impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida del producto Materias primas Proceso industrial (seco), menores residuos Inercia térmica (ahorro E), menor mantenimiento Estructuras ¿deconstruibles? H, A reciclables
  • 57. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE La obra, situada en el puerto de Denia, incorpora elementos prefabricados de HA y HP de características singulares: los pilares son de sección circular, de 14 metros de altura dispuestos en obra con inclinación de 70º; las placas de forjado son de sección TT de canto 60 cm y con luces de 20 m. Idea inicial in situ: analizadas mejoras en PH (economía, calidad, plazos), se rediseñó la estructura Ejemplos construcción sostenible (1)
  • 58. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Ejemplos construcción sostenible (2) Los 4 edificios acarreaban serios problemas de humedad y condensaciones por lo que los 350 vecinos estaban buscando una mejora en la calidad y confort de sus viviendas y la realización de un aislamiento profesional. Rehabilitación integral de fachada con placas de hormigón polímero. 4 bloques de viviendas en Barcelona, 14.000 m2
  • 59. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Ejemplos construcción sostenible (3) Parking con placas alveolares pretensadas  Requisitos técnicos (estructurales) y funcional (dar un servicio)  Justificación económica: rápida y correcta ejecución, retorno inversión.  Razones estéticas (?): acabados inferiores  Motivos sociales: confort usuarios
  • 60. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE  Características de la construcción con elementos prefabricados  Sostenibilidad  Construcción modular ¿Qué vamos a ver?
  • 61. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Construcción modular  Elementos (módulos) independientes que se ensamblan en obra. Gran precisión dimensional, según especificaciones proyecto.  Construcciones con requerimientos de ejecución rápida (ahorros > 50 % tiempo) y/o posible cambio de uso futuro: docente, alojamientos temporales, recintos deportivos, campamentos, viviendas, etc.  Realización en factoría de la mayoría de partidas de obra: fabricación y ensamblaje de estructura, hormigonado de suelos, cubierta y falsos techos, tabiquería, cerramientos de fachada, incluso instalaciones, etc.  Transporte e instalación en ubicación definitiva.
  • 62. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE ”Casa Kyoto” fue la primera vivienda unifamiliar industrial de hormigón, basada en criterios de edificación sostenible y desarrollada por un promotor ligado estructuralmente a una industria de prefabricados de hormigón. Construcción modular
  • 63. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Construcción modular
  • 64. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Funcionalidad Economía CalidadEjecución Estética Prefabricado de hormigón Velocidad de ejecución Calidad (fabricación y ejecución) Seguridad y orden Coste solución completa Versatilidad Característic as hormigón ¿Por qué no se utiliza más?
  • 65. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE Pabellón Italia Expo Milano 2015 Un ejemplo del presente para el futuro
  • 66. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE ¿Alguna pregunta?
  • 67. ORGANIZA: COLABORA: CONSTRUCCIÓN MODULAR Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería CivilCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE

Notas del editor

  1. 20/01/2016
  2. 20/01/2016
  3. 20/01/2016
  4. 20/01/2016
  5. 20/01/2016
  6. 20/01/2016
  7. 20/01/2016
  8. 20/01/2016
  9. 20/01/2016
  10. 20/01/2016
  11. 20/01/2016
  12. 20/01/2016
  13. 20/01/2016
  14. 20/01/2016
  15. 20/01/2016
  16. 20/01/2016
  17. 20/01/2016
  18. 20/01/2016
  19. 20/01/2016
  20. 20/01/2016
  21. 20/01/2016
  22. 20/01/2016
  23. 20/01/2016
  24. 20/01/2016
  25. 20/01/2016
  26. 20/01/2016
  27. 20/01/2016
  28. 20/01/2016
  29. 20/01/2016
  30. 20/01/2016
  31. 20/01/2016
  32. 20/01/2016
  33. 20/01/2016
  34. 20/01/2016
  35. 20/01/2016
  36. 20/01/2016
  37. 20/01/2016
  38. 20/01/2016
  39. 20/01/2016
  40. 20/01/2016
  41. 20/01/2016
  42. 20/01/2016
  43. 20/01/2016
  44. 20/01/2016
  45. 20/01/2016
  46. 20/01/2016
  47. 20/01/2016
  48. 20/01/2016
  49. 20/01/2016
  50. 20/01/2016
  51. 20/01/2016
  52. 20/01/2016
  53. 20/01/2016
  54. 20/01/2016