Hace 1,500,000 años, el
Homo-Erectus utilizaba la
madera para esto
La evolución del hombre
moderno a durado mucho
tiempo
Tanto como la evolución
de las casas de madera
Hace 8,000 años, el
Homo-Sapiens utilizaba
la madera para esto
Empezó a ser
sedentario y utilizaba
la madera en su
beneficio, fabricaba
utensilios y casas
sencillas
Utilización de la madera
en la antigua
Mesopotamia
Hace 5,000 años
Su uso estaba muy
limitado
Mientras tanto en el
norte de Europa se
seguía construyendo en
madera, debido a la
abundancia de esta
Las casas que hacían
aunque eran muy
básicas, también eran
muy cálidas y
acogedoras
Debido al masivo uso de la
madera en la Edad Media, su
utilización para viviendas
también se vio limitada en el
norte de Europa, muy a pesar
de sus habitantes.
Y así llegamos hasta nuestro días, hace relativamente
poco tiempo las viviendas de madera tuvieron una
bonita época de gloria creativa con las viviendas
victorianas durante y después de la colonización, poco
a poco cayeron en desusó por un largo periodo de
tiempo, e incluso fueron menospreciadas
clasificándola como infra-vivienda, debido a que se
realizaban con muy bajos recursos económicos.
Hoy en día afortunadamente las cosas han cambiado,
debido al avance de los equipos, herramientas y
tratamientos para las viviendas de madera, y cada día
es mas demandada una vivienda de este tipo, por
diversas razones, nostalgia, durabilidad, elasticidad
ante comportamientos sismo-resistente, resistencia al
fuego, rentabilidad, salubridad, calidez etc.
NOSTALGIA
DURABILIDAD
Iglesias de madera del XII, en Holanda que con un mínimo
mantenimiento, han perdurado hasta nuestros días.
ELASTICIDAD Y COMPORTAMIENTO SISMO-RESISTENTE
El 4 de Agosto de 1946 se produjo un sismo de 8,1 grados en la zona norte
del país, que causo graves daños en Nagua, y borro la población pesquera
de Matancitas, en la foto de archivo se puede observar como las casas de
mampostería se derrumbaban cual castillo de naipes, mientras las casas
de madera soportaban con mas entereza el sismo.
RESISTENCIA AL FUEGO MADERA
La Madera no se inflama, normalmente, hasta que ha alcanzado una temperatura de 250°C. el
socarrar comienza y continúa proporcional a la densidad de la madera. Los mayores espesores de
madera disminuyen los riesgos de ignición y en caso de producido el fuego, la propagación del mismo.
El elemento de Madera Laminada reduce lentamente de tamaño, mientras se quema en la superficie
expuesta al fuego generándose una capa de carbón que actúa como defensa al avance del fuego (Char
Layer). Por esto, el restante del elemento de Madera (Normal Wood) sin quemar es inafectado por el
fuego y continuará apoyando cargas, manteniendo el núcleo de la pieza sus propiedades mecánicas
intactas, garantizando la estabilidad de la estructura durante más tiempo que el que ofrecen otros
materiales.
Si comparamos la Resistencia al Fuego de la Madera Laminada con el Acero Estructural, este pierde
rápidamente su resistencia a medida que la temperatura aumenta. Tras alcanzar los 550°C conserva
alrededor del 50% de su resistencia de flexión original y en los 750°C ha perdido prácticamente el 90%.
Esta temperatura en fuegos normales de un edificio se logra dentro tiempos muy cortos.
RESISTENCIA AL FUEGO ACERO/ALUMINIO
La Madera no se inflama, normalmente, hasta que ha alcanzado una temperatura de 250°C. el
socarrar comienza y continúa proporcional a la densidad de la madera. Los mayores espesores de
madera disminuyen los riesgos de ignición y en caso de producido el fuego, la propagación del mismo.
El elemento de Madera Laminada reduce lentamente de tamaño, mientras se quema en la superficie
expuesta al fuego generándose una capa de carbón que actúa como defensa al avance del fuego (Char
Layer). Por esto, el restante del elemento de Madera (Normal Wood) sin quemar es inafectado por el
fuego y continuará apoyando cargas, manteniendo el núcleo de la pieza sus propiedades mecánicas
intactas, garantizando la estabilidad de la estructura durante más tiempo que el que ofrecen otros
materiales.
Si comparamos la Resistencia al Fuego de la Madera Laminada con el Acero Estructural, este pierde
rápidamente su resistencia a medida que la temperatura aumenta. Tras alcanzar los 550°C conserva
alrededor del 50% de su resistencia de flexión original y en los 750°C ha perdido prácticamente el 90%.
Esta temperatura en fuegos normales de un edificio se logra dentro tiempos muy cortos.
RESISTENCIA AL FUEGO CONCRETO
Prácticamente no resultará afectado a temperaturas inferiores a 300º, a partir de ellos se inicia una
fuerte pérdida de resistencia que ya no se recupera tras el incendio, por el contrario, como se ha
comentado anteriormente su bajo coeficiente calorífico hace que tarde mucho en alcanzar los niveles
peligrosos.
200 ºC < Tª < 300 ºC: pérdida del agua capilar, no parecen modificaciones estructurales ni disminuye la
resistencia.
300 ºC < Tª < 400 ºC: pérdida del agua del cemento. Aparecen fisuras superficiales y el hormigón
armado tiende a una coloración rosácea debido a los cambios que sufren los compuestos de hierro.
400 ºC < Tª < 600 ºC: desprendimiento de cal viva a partir del hidróxido cálcico de hidratación de
silicatos. Cuando se enfría el hormigón sus propiedades mecánicas pueden disminuir en función del
método de extinción del incendio y de las tensiones estructurales a las que esté sometido. Color
rojizo.
RESISTENCIA AL FUEGO CONCRETO
600 ºC < Tª < 950 ºC: los áridos se expanden y debido a sus diferentes coeficientes de dilatación,
aparece la disgregación. El hormigón adquiere tonalidades grisáceas, pierde agua intersticial y se
vuelve poroso. En estas
situaciones se produce una pérdida de resistencia que puede oscilar entre el 60% y el 90%, siendo
necesaria su total sustitución para garantizar la estabilidad estructural del edificio.
950 ºC < Tª < 1200 ºC: destrucción del conglomerado, adquiriendo un tono amarillento. El hormigón
carece de resistencia residual alguna.
RENTABILIDAD
Fuente: www.bioclimax.net
SALUBRIDAD
Los beneficios que las casas de madera aportan a la salud son varios, ya
que está comprobado que influencian de forma positiva a la salud y
disminuyendo enfermedades, como reúma, alergias, en definitiva,
muchos trastornos relacionados con el aparato respiratorio. La madera
tiene la propiedad de transpirar, es decir, absorbe y expulsa la humedad
según lo necesite la atmósfera de la casa, regularizando así dentro el
medio ambiente y fomentando de ésta manera un aire sano, lo cuál es
de gran ayuda para las personas con alergias. La casa de madera es un
regulador natural y saludable.
No sólo eso, sino que los expertos apuntan a que el campo bio-eléctrico
natural de la madera proporciona un estado de equilibrio en el cuerpo
humano, algo especialmente beneficioso para personas que sufren de
nerviosismo, insomnio y dolores de cabeza.
La casa de madera es una casa silenciosa ya que la madera absorbe las
ondas que recibe. El aislamiento acústico reduce el estrés de sus
habitantes y permite una vida relajada.
SALUBRIDAD
El aislamiento térmico de la casa de madera es excelente, ya que la
madera tiende a mantener una temperatura muy constante. En el
interior se respira un ambiente fresco y agradable en el verano y cálido y
seco en el invierno, algo que la mayoría de las personas buscan. Así
mismo, al ser un material orgánico, funciona como un regenerador
natural del aire interior, lo que aporta automáticamente un bienestar a
las personas que las habitan. La casa de madera está perfectamente
aisladada y conlleva un sustancioso ahorro energético y aísla el interior
de las temperaturas exteriores hasta siete veces más que los materiales
tradicionales, lo que significa un gran en un ahorro de calefacción en
invierno y de aire acondicionado en verano.
El aislamiento térmico y acústico de la casa de madera proporciona
mayor confortabilidad e intimidad.
Todos nuestros clientes están satisfechos de haber elegido
este estilo de vida.
CALIDEZ
Por su estructura y su color, la madera ofrece una gran y
variada belleza natural. Una casa de madera tiene su
propio estilo y cada casa es única. Las posibilidades de
diseños de las casas de madera son inmensas y permiten
un acabado al gusto de cada cliente. La posibilidad de
diseñar su propia vivienda, representa el factor más
interesante para los adictos a la creatividad y al diseño.
La casa de madera puede crecer con su familia ya que es
muy fácil realizar modificaciones y expansiones. En corto
plazo se puede añadir un cuarto, ampliar una habitación,
terraza, garaje o una pérgola.

Historia de la madera

  • 1.
    Hace 1,500,000 años,el Homo-Erectus utilizaba la madera para esto La evolución del hombre moderno a durado mucho tiempo Tanto como la evolución de las casas de madera
  • 2.
    Hace 8,000 años,el Homo-Sapiens utilizaba la madera para esto Empezó a ser sedentario y utilizaba la madera en su beneficio, fabricaba utensilios y casas sencillas
  • 3.
    Utilización de lamadera en la antigua Mesopotamia Hace 5,000 años Su uso estaba muy limitado
  • 4.
    Mientras tanto enel norte de Europa se seguía construyendo en madera, debido a la abundancia de esta Las casas que hacían aunque eran muy básicas, también eran muy cálidas y acogedoras
  • 5.
    Debido al masivouso de la madera en la Edad Media, su utilización para viviendas también se vio limitada en el norte de Europa, muy a pesar de sus habitantes.
  • 6.
    Y así llegamoshasta nuestro días, hace relativamente poco tiempo las viviendas de madera tuvieron una bonita época de gloria creativa con las viviendas victorianas durante y después de la colonización, poco a poco cayeron en desusó por un largo periodo de tiempo, e incluso fueron menospreciadas clasificándola como infra-vivienda, debido a que se realizaban con muy bajos recursos económicos. Hoy en día afortunadamente las cosas han cambiado, debido al avance de los equipos, herramientas y tratamientos para las viviendas de madera, y cada día es mas demandada una vivienda de este tipo, por diversas razones, nostalgia, durabilidad, elasticidad ante comportamientos sismo-resistente, resistencia al fuego, rentabilidad, salubridad, calidez etc.
  • 7.
  • 8.
    DURABILIDAD Iglesias de maderadel XII, en Holanda que con un mínimo mantenimiento, han perdurado hasta nuestros días.
  • 9.
    ELASTICIDAD Y COMPORTAMIENTOSISMO-RESISTENTE El 4 de Agosto de 1946 se produjo un sismo de 8,1 grados en la zona norte del país, que causo graves daños en Nagua, y borro la población pesquera de Matancitas, en la foto de archivo se puede observar como las casas de mampostería se derrumbaban cual castillo de naipes, mientras las casas de madera soportaban con mas entereza el sismo.
  • 10.
    RESISTENCIA AL FUEGOMADERA La Madera no se inflama, normalmente, hasta que ha alcanzado una temperatura de 250°C. el socarrar comienza y continúa proporcional a la densidad de la madera. Los mayores espesores de madera disminuyen los riesgos de ignición y en caso de producido el fuego, la propagación del mismo. El elemento de Madera Laminada reduce lentamente de tamaño, mientras se quema en la superficie expuesta al fuego generándose una capa de carbón que actúa como defensa al avance del fuego (Char Layer). Por esto, el restante del elemento de Madera (Normal Wood) sin quemar es inafectado por el fuego y continuará apoyando cargas, manteniendo el núcleo de la pieza sus propiedades mecánicas intactas, garantizando la estabilidad de la estructura durante más tiempo que el que ofrecen otros materiales. Si comparamos la Resistencia al Fuego de la Madera Laminada con el Acero Estructural, este pierde rápidamente su resistencia a medida que la temperatura aumenta. Tras alcanzar los 550°C conserva alrededor del 50% de su resistencia de flexión original y en los 750°C ha perdido prácticamente el 90%. Esta temperatura en fuegos normales de un edificio se logra dentro tiempos muy cortos.
  • 11.
    RESISTENCIA AL FUEGOACERO/ALUMINIO La Madera no se inflama, normalmente, hasta que ha alcanzado una temperatura de 250°C. el socarrar comienza y continúa proporcional a la densidad de la madera. Los mayores espesores de madera disminuyen los riesgos de ignición y en caso de producido el fuego, la propagación del mismo. El elemento de Madera Laminada reduce lentamente de tamaño, mientras se quema en la superficie expuesta al fuego generándose una capa de carbón que actúa como defensa al avance del fuego (Char Layer). Por esto, el restante del elemento de Madera (Normal Wood) sin quemar es inafectado por el fuego y continuará apoyando cargas, manteniendo el núcleo de la pieza sus propiedades mecánicas intactas, garantizando la estabilidad de la estructura durante más tiempo que el que ofrecen otros materiales. Si comparamos la Resistencia al Fuego de la Madera Laminada con el Acero Estructural, este pierde rápidamente su resistencia a medida que la temperatura aumenta. Tras alcanzar los 550°C conserva alrededor del 50% de su resistencia de flexión original y en los 750°C ha perdido prácticamente el 90%. Esta temperatura en fuegos normales de un edificio se logra dentro tiempos muy cortos.
  • 12.
    RESISTENCIA AL FUEGOCONCRETO Prácticamente no resultará afectado a temperaturas inferiores a 300º, a partir de ellos se inicia una fuerte pérdida de resistencia que ya no se recupera tras el incendio, por el contrario, como se ha comentado anteriormente su bajo coeficiente calorífico hace que tarde mucho en alcanzar los niveles peligrosos. 200 ºC < Tª < 300 ºC: pérdida del agua capilar, no parecen modificaciones estructurales ni disminuye la resistencia. 300 ºC < Tª < 400 ºC: pérdida del agua del cemento. Aparecen fisuras superficiales y el hormigón armado tiende a una coloración rosácea debido a los cambios que sufren los compuestos de hierro. 400 ºC < Tª < 600 ºC: desprendimiento de cal viva a partir del hidróxido cálcico de hidratación de silicatos. Cuando se enfría el hormigón sus propiedades mecánicas pueden disminuir en función del método de extinción del incendio y de las tensiones estructurales a las que esté sometido. Color rojizo.
  • 13.
    RESISTENCIA AL FUEGOCONCRETO 600 ºC < Tª < 950 ºC: los áridos se expanden y debido a sus diferentes coeficientes de dilatación, aparece la disgregación. El hormigón adquiere tonalidades grisáceas, pierde agua intersticial y se vuelve poroso. En estas situaciones se produce una pérdida de resistencia que puede oscilar entre el 60% y el 90%, siendo necesaria su total sustitución para garantizar la estabilidad estructural del edificio. 950 ºC < Tª < 1200 ºC: destrucción del conglomerado, adquiriendo un tono amarillento. El hormigón carece de resistencia residual alguna.
  • 14.
  • 15.
    SALUBRIDAD Los beneficios quelas casas de madera aportan a la salud son varios, ya que está comprobado que influencian de forma positiva a la salud y disminuyendo enfermedades, como reúma, alergias, en definitiva, muchos trastornos relacionados con el aparato respiratorio. La madera tiene la propiedad de transpirar, es decir, absorbe y expulsa la humedad según lo necesite la atmósfera de la casa, regularizando así dentro el medio ambiente y fomentando de ésta manera un aire sano, lo cuál es de gran ayuda para las personas con alergias. La casa de madera es un regulador natural y saludable. No sólo eso, sino que los expertos apuntan a que el campo bio-eléctrico natural de la madera proporciona un estado de equilibrio en el cuerpo humano, algo especialmente beneficioso para personas que sufren de nerviosismo, insomnio y dolores de cabeza. La casa de madera es una casa silenciosa ya que la madera absorbe las ondas que recibe. El aislamiento acústico reduce el estrés de sus habitantes y permite una vida relajada.
  • 16.
    SALUBRIDAD El aislamiento térmicode la casa de madera es excelente, ya que la madera tiende a mantener una temperatura muy constante. En el interior se respira un ambiente fresco y agradable en el verano y cálido y seco en el invierno, algo que la mayoría de las personas buscan. Así mismo, al ser un material orgánico, funciona como un regenerador natural del aire interior, lo que aporta automáticamente un bienestar a las personas que las habitan. La casa de madera está perfectamente aisladada y conlleva un sustancioso ahorro energético y aísla el interior de las temperaturas exteriores hasta siete veces más que los materiales tradicionales, lo que significa un gran en un ahorro de calefacción en invierno y de aire acondicionado en verano. El aislamiento térmico y acústico de la casa de madera proporciona mayor confortabilidad e intimidad. Todos nuestros clientes están satisfechos de haber elegido este estilo de vida.
  • 17.
    CALIDEZ Por su estructuray su color, la madera ofrece una gran y variada belleza natural. Una casa de madera tiene su propio estilo y cada casa es única. Las posibilidades de diseños de las casas de madera son inmensas y permiten un acabado al gusto de cada cliente. La posibilidad de diseñar su propia vivienda, representa el factor más interesante para los adictos a la creatividad y al diseño. La casa de madera puede crecer con su familia ya que es muy fácil realizar modificaciones y expansiones. En corto plazo se puede añadir un cuarto, ampliar una habitación, terraza, garaje o una pérgola.