G.E Arquitectura
s e r v i c i o s i n t e g r a l e s d e a r q u i t e c t u r a y d i s e ñ o
2013 - © g.e. arquitectura
eficiencia energéticaindustrialización construcción en madera construcción ecológica
miércoles, 24 de abril de 13
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nuestro concepto de arquitectura
el sistema constructivo
algunos datos y ejemplos
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nuestro concepto de arquitectura
el sistema constructivo
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nuestro concepto de arquitectura
el sistema constructivo
pasión por la madera
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pasión por la madera
industrialización
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eficiencia energética
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construcción ecológica
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cimentación
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cimentación
estructura
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estructura
cerramientos
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pasión por la madera
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eficiencia energética
construcción ecológica
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cimentación
estructura
cerramientos
instalaciones
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CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA
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CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA
¿POR QUÉ INDUSTRIALIZACIÓN?
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CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA
¿POR QUÉ INDUSTRIALIZACIÓN?
• FACILITA EL CONTROL TÉCNICO EN PROYECTO
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CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA
¿POR QUÉ INDUSTRIALIZACIÓN?
• FACILITA EL CONTROL TÉCNICO EN PROYECTO
✓ MEJOR CONTROL DOCUMENTAL PARA EL PROYECTISTA
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CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA
¿POR QUÉ INDUSTRIALIZACIÓN?
• FACILITA EL CONTROL TÉCNICO EN PROYECTO
✓ MEJOR CONTROL DOCUMENTAL PARA EL PROYECTISTA
✓ EVITA INDEFINICIONES
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CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA
¿POR QUÉ INDUSTRIALIZACIÓN?
• FACILITA EL CONTROL TÉCNICO EN PROYECTO
✓ MEJOR CONTROL DOCUMENTAL PARA EL PROYECTISTA
✓ EVITA INDEFINICIONES
✓ PLANOS DE MONTAJE = “AS BUILT”
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CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA
¿POR QUÉ INDUSTRIALIZACIÓN?
• FACILITA EL CONTROL TÉCNICO EN PROYECTO
✓ MEJOR CONTROL DOCUMENTAL PARA EL PROYECTISTA
✓ EVITA INDEFINICIONES
✓ PLANOS DE MONTAJE = “AS BUILT”
✓ CONTROL DE MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
miércoles, 24 de abril de 13
CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA
¿POR QUÉ INDUSTRIALIZACIÓN?
• FACILITA EL CONTROL TÉCNICO EN PROYECTO
✓ MEJOR CONTROL DOCUMENTAL PARA EL PROYECTISTA
✓ EVITA INDEFINICIONES
✓ PLANOS DE MONTAJE = “AS BUILT”
✓ CONTROL DE MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
✓ PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTIFICADOS: MARCADO CE
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CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA
¿POR QUÉ INDUSTRIALIZACIÓN?
• FACILITA EL CONTROL TÉCNICO EN PROYECTO
✓ MEJOR CONTROL DOCUMENTAL PARA EL PROYECTISTA
✓ EVITA INDEFINICIONES
✓ PLANOS DE MONTAJE = “AS BUILT”
✓ CONTROL DE MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
✓ PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTIFICADOS: MARCADO CE
• CONTROL TÉCNICO EN OBRA
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CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA
¿POR QUÉ INDUSTRIALIZACIÓN?
• FACILITA EL CONTROL TÉCNICO EN PROYECTO
✓ MEJOR CONTROL DOCUMENTAL PARA EL PROYECTISTA
✓ EVITA INDEFINICIONES
✓ PLANOS DE MONTAJE = “AS BUILT”
✓ CONTROL DE MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
✓ PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTIFICADOS: MARCADO CE
• CONTROL TÉCNICO EN OBRA
✓ MANO DE OBRA ESPECIALIZADA
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CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA
¿POR QUÉ INDUSTRIALIZACIÓN?
• FACILITA EL CONTROL TÉCNICO EN PROYECTO
✓ MEJOR CONTROL DOCUMENTAL PARA EL PROYECTISTA
✓ EVITA INDEFINICIONES
✓ PLANOS DE MONTAJE = “AS BUILT”
✓ CONTROL DE MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
✓ PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTIFICADOS: MARCADO CE
• CONTROL TÉCNICO EN OBRA
✓ MANO DE OBRA ESPECIALIZADA
✓ ACOTA RIESGOS DE EJECUCIÓN
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CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA
¿POR QUÉ INDUSTRIALIZACIÓN?
• FACILITA EL CONTROL TÉCNICO EN PROYECTO
✓ MEJOR CONTROL DOCUMENTAL PARA EL PROYECTISTA
✓ EVITA INDEFINICIONES
✓ PLANOS DE MONTAJE = “AS BUILT”
✓ CONTROL DE MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
✓ PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTIFICADOS: MARCADO CE
• CONTROL TÉCNICO EN OBRA
✓ MANO DE OBRA ESPECIALIZADA
✓ ACOTA RIESGOS DE EJECUCIÓN
✓ CONTROL DOCUMENTAL EN OBRA - Marcado CE...
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CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA
¿POR QUÉ INDUSTRIALIZACIÓN?
• FACILITA EL CONTROL TÉCNICO EN PROYECTO
✓ MEJOR CONTROL DOCUMENTAL PARA EL PROYECTISTA
✓ EVITA INDEFINICIONES
✓ PLANOS DE MONTAJE = “AS BUILT”
✓ CONTROL DE MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
✓ PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTIFICADOS: MARCADO CE
• CONTROL TÉCNICO EN OBRA
✓ MANO DE OBRA ESPECIALIZADA
✓ ACOTA RIESGOS DE EJECUCIÓN
✓ CONTROL DOCUMENTAL EN OBRA - Marcado CE...
✓ CONTROL DE COSTES
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miércoles, 24 de abril de 13
¿POR QUÉ EN MADERA?
miércoles, 24 de abril de 13
¿POR QUÉ EN MADERA?
¿POR QUÉ EN MADERA?
miércoles, 24 de abril de 13
¿POR QUÉ EN MADERA?
¿POR QUÉ EN MADERA?
• VERSATILIDAD
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¿POR QUÉ EN MADERA?
¿POR QUÉ EN MADERA?
• VERSATILIDAD
✓ FACILMENTE “INDUSTRIALIZABLE” (MATERIALES ESTANDARIZADOS...)
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¿POR QUÉ EN MADERA?
¿POR QUÉ EN MADERA?
• VERSATILIDAD
✓ FACILMENTE “INDUSTRIALIZABLE” (MATERIALES ESTANDARIZADOS...)
✓ MAYOR AISLAMIENTO EN MENOR ESPESOR FINAL
miércoles, 24 de abril de 13
¿POR QUÉ EN MADERA?
¿POR QUÉ EN MADERA?
• VERSATILIDAD
✓ FACILMENTE “INDUSTRIALIZABLE” (MATERIALES ESTANDARIZADOS...)
✓ MAYOR AISLAMIENTO EN MENOR ESPESOR FINAL
• LIGEREZA
miércoles, 24 de abril de 13
¿POR QUÉ EN MADERA?
¿POR QUÉ EN MADERA?
• VERSATILIDAD
✓ FACILMENTE “INDUSTRIALIZABLE” (MATERIALES ESTANDARIZADOS...)
✓ MAYOR AISLAMIENTO EN MENOR ESPESOR FINAL
• LIGEREZA
✓ DISMINUYE CARGAS SOBRE EL TERRENO
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¿POR QUÉ EN MADERA?
¿POR QUÉ EN MADERA?
• VERSATILIDAD
✓ FACILMENTE “INDUSTRIALIZABLE” (MATERIALES ESTANDARIZADOS...)
✓ MAYOR AISLAMIENTO EN MENOR ESPESOR FINAL
• LIGEREZA
✓ DISMINUYE CARGAS SOBRE EL TERRENO
✓ ABARATA EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN
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¿POR QUÉ EN MADERA?
¿POR QUÉ EN MADERA?
• VERSATILIDAD
✓ FACILMENTE “INDUSTRIALIZABLE” (MATERIALES ESTANDARIZADOS...)
✓ MAYOR AISLAMIENTO EN MENOR ESPESOR FINAL
• LIGEREZA
✓ DISMINUYE CARGAS SOBRE EL TERRENO
✓ ABARATA EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN
✓ MEDIOS AUXILIARES ESCASOS - “AUTOCONSTRUCCIÓN”
miércoles, 24 de abril de 13
¿POR QUÉ EN MADERA?
¿POR QUÉ EN MADERA?
• VERSATILIDAD
✓ FACILMENTE “INDUSTRIALIZABLE” (MATERIALES ESTANDARIZADOS...)
✓ MAYOR AISLAMIENTO EN MENOR ESPESOR FINAL
• LIGEREZA
✓ DISMINUYE CARGAS SOBRE EL TERRENO
✓ ABARATA EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN
✓ MEDIOS AUXILIARES ESCASOS - “AUTOCONSTRUCCIÓN”
✓ ACCESIBILIDAD A ZONAS DIFICILES
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¿POR QUÉ EN MADERA?
¿POR QUÉ EN MADERA?
• VERSATILIDAD
✓ FACILMENTE “INDUSTRIALIZABLE” (MATERIALES ESTANDARIZADOS...)
✓ MAYOR AISLAMIENTO EN MENOR ESPESOR FINAL
• LIGEREZA
✓ DISMINUYE CARGAS SOBRE EL TERRENO
✓ ABARATA EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN
✓ MEDIOS AUXILIARES ESCASOS - “AUTOCONSTRUCCIÓN”
✓ ACCESIBILIDAD A ZONAS DIFICILES
✓ EVITA INDEFINICIONES
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¿POR QUÉ EN MADERA?
¿POR QUÉ EN MADERA?
• VERSATILIDAD
✓ FACILMENTE “INDUSTRIALIZABLE” (MATERIALES ESTANDARIZADOS...)
✓ MAYOR AISLAMIENTO EN MENOR ESPESOR FINAL
• LIGEREZA
✓ DISMINUYE CARGAS SOBRE EL TERRENO
✓ ABARATA EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN
✓ MEDIOS AUXILIARES ESCASOS - “AUTOCONSTRUCCIÓN”
✓ ACCESIBILIDAD A ZONAS DIFICILES
✓ EVITA INDEFINICIONES
• RAPIDEZ DE EJECUCIÓN
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¿POR QUÉ EN MADERA?
¿POR QUÉ EN MADERA?
• VERSATILIDAD
✓ FACILMENTE “INDUSTRIALIZABLE” (MATERIALES ESTANDARIZADOS...)
✓ MAYOR AISLAMIENTO EN MENOR ESPESOR FINAL
• LIGEREZA
✓ DISMINUYE CARGAS SOBRE EL TERRENO
✓ ABARATA EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN
✓ MEDIOS AUXILIARES ESCASOS - “AUTOCONSTRUCCIÓN”
✓ ACCESIBILIDAD A ZONAS DIFICILES
✓ EVITA INDEFINICIONES
• RAPIDEZ DE EJECUCIÓN
✓ CONSTRUCCIÓN SECA
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¿POR QUÉ EN MADERA?
¿POR QUÉ EN MADERA?
• VERSATILIDAD
✓ FACILMENTE “INDUSTRIALIZABLE” (MATERIALES ESTANDARIZADOS...)
✓ MAYOR AISLAMIENTO EN MENOR ESPESOR FINAL
• LIGEREZA
✓ DISMINUYE CARGAS SOBRE EL TERRENO
✓ ABARATA EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN
✓ MEDIOS AUXILIARES ESCASOS - “AUTOCONSTRUCCIÓN”
✓ ACCESIBILIDAD A ZONAS DIFICILES
✓ EVITA INDEFINICIONES
• RAPIDEZ DE EJECUCIÓN
✓ CONSTRUCCIÓN SECA
✓ FACILIDAD Y RAPIDEZ PARA ACABADOS E INSTALACIONES
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¿POR QUÉ EN MADERA?
¿POR QUÉ EN MADERA?
• VERSATILIDAD
✓ FACILMENTE “INDUSTRIALIZABLE” (MATERIALES ESTANDARIZADOS...)
✓ MAYOR AISLAMIENTO EN MENOR ESPESOR FINAL
• LIGEREZA
✓ DISMINUYE CARGAS SOBRE EL TERRENO
✓ ABARATA EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN
✓ MEDIOS AUXILIARES ESCASOS - “AUTOCONSTRUCCIÓN”
✓ ACCESIBILIDAD A ZONAS DIFICILES
✓ EVITA INDEFINICIONES
• RAPIDEZ DE EJECUCIÓN
✓ CONSTRUCCIÓN SECA
✓ FACILIDAD Y RAPIDEZ PARA ACABADOS E INSTALACIONES
✓ DISMINUCIÓN DE GASTOS FINANCIEROS
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
EDIFICACIÓN ORIENTADA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
EDIFICACIÓN ORIENTADA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
✓ CADA DÍA AUMENTA LA CONCIENCIACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
EDIFICACIÓN ORIENTADA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
✓ CADA DÍA AUMENTA LA CONCIENCIACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA
✓ LAS NORMAS Y DIRECTRICES SE ENCAMINAN HACIA EL CONSUMO ENERGÉTICO “0”
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
EDIFICACIÓN ORIENTADA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
✓ CADA DÍA AUMENTA LA CONCIENCIACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA
✓ LAS NORMAS Y DIRECTRICES SE ENCAMINAN HACIA EL CONSUMO ENERGÉTICO “0”
✓ MEJORA COMPETITIVA
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
EDIFICACIÓN ORIENTADA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
✓ CADA DÍA AUMENTA LA CONCIENCIACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA
✓ LAS NORMAS Y DIRECTRICES SE ENCAMINAN HACIA EL CONSUMO ENERGÉTICO “0”
✓ MEJORA COMPETITIVA
EDIFICACIÓN PASIVA - EDIFICIOS DE CONSUMO ENERGÉTICO CASI NULO
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
EDIFICACIÓN ORIENTADA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
✓ CADA DÍA AUMENTA LA CONCIENCIACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA
✓ LAS NORMAS Y DIRECTRICES SE ENCAMINAN HACIA EL CONSUMO ENERGÉTICO “0”
✓ MEJORA COMPETITIVA
EDIFICACIÓN PASIVA - EDIFICIOS DE CONSUMO ENERGÉTICO CASI NULO
✓ CERTIFICAR O DOTAR DE “DOCUMENTACIÓN” AL EDIFICIO
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
EDIFICACIÓN ORIENTADA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
✓ CADA DÍA AUMENTA LA CONCIENCIACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA
✓ LAS NORMAS Y DIRECTRICES SE ENCAMINAN HACIA EL CONSUMO ENERGÉTICO “0”
✓ MEJORA COMPETITIVA
EDIFICACIÓN PASIVA - EDIFICIOS DE CONSUMO ENERGÉTICO CASI NULO
✓ CERTIFICAR O DOTAR DE “DOCUMENTACIÓN” AL EDIFICIO
✓ DIFERENTES ESTANDARES DE APLICACIÓN P. EJ.: PASSIVHAUS
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
EDIFICACIÓN ORIENTADA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
✓ CADA DÍA AUMENTA LA CONCIENCIACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA
✓ LAS NORMAS Y DIRECTRICES SE ENCAMINAN HACIA EL CONSUMO ENERGÉTICO “0”
✓ MEJORA COMPETITIVA
EDIFICACIÓN PASIVA - EDIFICIOS DE CONSUMO ENERGÉTICO CASI NULO
✓ CERTIFICAR O DOTAR DE “DOCUMENTACIÓN” AL EDIFICIO
✓ DIFERENTES ESTANDARES DE APLICACIÓN P. EJ.: PASSIVHAUS
✓ CUANTIFICAR EL AHORRO ENERGÉTICO
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
EDIFICACIÓN ORIENTADA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
✓ CADA DÍA AUMENTA LA CONCIENCIACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA
✓ LAS NORMAS Y DIRECTRICES SE ENCAMINAN HACIA EL CONSUMO ENERGÉTICO “0”
✓ MEJORA COMPETITIVA
EDIFICACIÓN PASIVA - EDIFICIOS DE CONSUMO ENERGÉTICO CASI NULO
✓ CERTIFICAR O DOTAR DE “DOCUMENTACIÓN” AL EDIFICIO
✓ DIFERENTES ESTANDARES DE APLICACIÓN P. EJ.: PASSIVHAUS
✓ CUANTIFICAR EL AHORRO ENERGÉTICO
✓ MEJORA COMPETITIVA MEDIBLE
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nuestro concepto de arquitectura
pasión por la madera
industrialización
eficiencia energética
construcción ecológica
el sistema constructivo
cimentación
estructura
cerramientos
instalaciones
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vivienda industrializada en madera:
CLASIFICACIÓN POR SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
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vivienda industrializada en madera:
CLASIFICACIÓN POR SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
el sistema constructivo
miércoles, 24 de abril de 13
vivienda industrializada en madera:
CLASIFICACIÓN POR SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
el sistema constructivo
✓ entramado ligero
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vivienda industrializada en madera:
CLASIFICACIÓN POR SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
el sistema constructivo
✓ entramado ligero
✓ sistemas CLT (panel contralaminado)
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vivienda industrializada en madera:
CLASIFICACIÓN POR SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
el sistema constructivo
✓ entramado ligero
✓ sistemas CLT (panel contralaminado)
✓ sistema mixto
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estructuras de entramado ligero
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características diferenciales del sistema
estructuras de entramado ligero
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características diferenciales del sistema
✓ estructuras superficiales en muros y forjados que unidas son una estructura espacial
estructuras de entramado ligero
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características diferenciales del sistema
✓ estructuras superficiales en muros y forjados que unidas son una estructura espacial
✓ gran número de elementos estructurales
estructuras de entramado ligero
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características diferenciales del sistema
✓ estructuras superficiales en muros y forjados que unidas son una estructura espacial
✓ gran número de elementos estructurales distribución de cargas y reducción escuadrías
estructuras de entramado ligero
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características diferenciales del sistema
✓ estructuras superficiales en muros y forjados que unidas son una estructura espacial
✓ gran número de elementos estructurales
✓ piezas estandarizadas: facilidad para intercambiar, modular y prefabricar
distribución de cargas y reducción escuadrías
estructuras de entramado ligero
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características diferenciales del sistema
✓ estructuras superficiales en muros y forjados que unidas son una estructura espacial
✓ gran número de elementos estructurales
✓ piezas estandarizadas: facilidad para intercambiar, modular y prefabricar
distribución de cargas y reducción escuadrías
✓ piezas de nivel de mecanización = bajo coste económico
estructuras de entramado ligero
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características diferenciales del sistema
✓ estructuras superficiales en muros y forjados que unidas son una estructura espacial
✓ gran número de elementos estructurales
✓ piezas estandarizadas: facilidad para intercambiar, modular y prefabricar
distribución de cargas y reducción escuadrías
✓ piezas de nivel de mecanización = bajo coste económico
✓ mano de obra poco especializada: uniones sencillas: clavos y grapas
estructuras de entramado ligero
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características diferenciales del sistema
✓ estructuras superficiales en muros y forjados que unidas son una estructura espacial
✓ gran número de elementos estructurales
✓ piezas estandarizadas: facilidad para intercambiar, modular y prefabricar
distribución de cargas y reducción escuadrías
✓ piezas de nivel de mecanización = bajo coste económico
✓ mano de obra poco especializada: uniones sencillas: clavos y grapas
✓ obra seca: reducción de plazos y costes indirectos y financieros
estructuras de entramado ligero
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características diferenciales del sistema
estructuras de entramado ligero
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características diferenciales del sistema
estructuras de entramado ligero
✓ durabilidad cientos de años (conservación y mantenimiento)
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características diferenciales del sistema
estructuras de entramado ligero
✓ durabilidad cientos de años (conservación y mantenimiento)
✓ flexibilidad inicial y en cambios posteriores si es necesario
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características diferenciales del sistema
estructuras de entramado ligero
✓ durabilidad cientos de años (conservación y mantenimiento)
✓ flexibilidad inicial y en cambios posteriores si es necesario
✓ es necesario control riguroso del contenido de humedad en obra: variaciones dimensionales
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características diferenciales del sistema
estructuras de entramado ligero
✓ durabilidad cientos de años (conservación y mantenimiento)
✓ flexibilidad inicial y en cambios posteriores si es necesario
✓ es necesario control riguroso del contenido de humedad en obra: variaciones dimensionales
✓ es necesario controlar rigurosamente el proceso de montaje
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características diferenciales del sistema
estructuras de entramado ligero
✓ durabilidad cientos de años (conservación y mantenimiento)
✓ flexibilidad inicial y en cambios posteriores si es necesario
✓ es necesario control riguroso del contenido de humedad en obra: variaciones dimensionales
✓ es necesario controlar rigurosamente el proceso de montaje
✓ exige mayor control en la recepción de materiales protección y almacenaje
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CLASES DE ENTRAMADO
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO
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CLASES DE ENTRAMADO
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO
© infomadera + G.E. arquitectura
SISTEMA PLATAFORMA
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CLASES DE ENTRAMADO
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO
© infomadera + G.E. arquitectura
SISTEMA PLATAFORMA
SISTEMA GLOBO (BALLOON)
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CLASES DE ENTRAMADO
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO
© infomadera + G.E. arquitectura
SISTEMA PLATAFORMA
SISTEMA GLOBO (BALLOON)
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SISTEMA GLOBO
© infomadera + G.E. arquitectura
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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SISTEMA GLOBO
© infomadera + G.E. arquitectura
Es el sistema original
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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SISTEMA GLOBO
© infomadera + G.E. arquitectura
Es el sistema original
Montantes contínuos en toda la altura
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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SISTEMA GLOBO
© infomadera + G.E. arquitectura
Es el sistema original
Montantes contínuos en toda la altura
Viguetas clavadas al montante y posteriormente clazadas con durmientes
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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SISTEMA GLOBO
© infomadera + G.E. arquitectura
Es el sistema original
Montantes contínuos en toda la altura
Viguetas clavadas al montante y posteriormente clazadas con durmientes
Prefabricación y montaje más complicados
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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SISTEMA GLOBO
© infomadera + G.E. arquitectura
Es el sistema original
Montantes contínuos en toda la altura
Viguetas clavadas al montante y posteriormente clazadas con durmientes
Prefabricación y montaje más complicados
Peor diseño conceptual contra el fuego (propagación entre plantas)
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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SISTEMA GLOBO
© infomadera + G.E. arquitectura
Es el sistema original
Montantes contínuos en toda la altura
Viguetas clavadas al montante y posteriormente clazadas con durmientes
Prefabricación y montaje más complicados
Peor diseño conceptual contra el fuego (propagación entre plantas)
Se deben levantar todos los entramados perimetrales simultaneamente
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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SISTEMA PLATAFORMA (sistema de paneles)
© infomadera + G.E. arquitectura
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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SISTEMA PLATAFORMA (sistema de paneles)
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Sistema de montantes o viguetas + tablero estructural
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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SISTEMA PLATAFORMA (sistema de paneles)
© infomadera + G.E. arquitectura
Sistema de montantes o viguetas + tablero estructural
Paneles para muros y forjados
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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SISTEMA PLATAFORMA (sistema de paneles)
© infomadera + G.E. arquitectura
Sistema de montantes o viguetas + tablero estructural
Paneles para muros y forjados
Sistema óptimo para la prefabricación: transporte y montaje facilitado
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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SISTEMA PLATAFORMA (sistema de paneles)
© infomadera + G.E. arquitectura
Sistema de montantes o viguetas + tablero estructural
Paneles para muros y forjados
Sistema óptimo para la prefabricación: transporte y montaje facilitado
Mejor comportamiento en propagación contra incendios
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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SISTEMA PLATAFORMA (sistema de paneles)
© infomadera + G.E. arquitectura
Sistema de montantes o viguetas + tablero estructural
Paneles para muros y forjados
Sistema óptimo para la prefabricación: transporte y montaje facilitado
Mejor comportamiento en propagación contra incendios
Montaje más sencillo
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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SISTEMA PLATAFORMA (sistema de paneles)
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Sistema de montantes o viguetas + tablero estructural
Paneles para muros y forjados
Sistema óptimo para la prefabricación: transporte y montaje facilitado
Mejor comportamiento en propagación contra incendios
Montaje más sencillo
Es el método más extendido en la actualidad
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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SISTEMA PLATAFORMA (sistema de paneles)
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Sistema de montantes o viguetas + tablero estructural
Paneles para muros y forjados
Sistema óptimo para la prefabricación: transporte y montaje facilitado
Mejor comportamiento en propagación contra incendios
Montaje más sencillo
Es el método más extendido en la actualidad
Peor comportamiento en puente térmico en cantos de forjado
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL
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Acciones Verticales
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL
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Acciones Verticales
Resistidas por los forjados que transmiten carga a los muros
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL
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Acciones Verticales
Resistidas por los forjados que transmiten carga a los muros
Los muros entramados arriostrados con el tablero para evitar el
pandeo
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL
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Acciones Verticales
Resistidas por los forjados que transmiten carga a los muros
Los muros entramados arriostrados con el tablero para evitar el
pandeo
Acciones horizontales:
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL
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Acciones Verticales
Resistidas por los forjados que transmiten carga a los muros
Los muros entramados arriostrados con el tablero para evitar el
pandeo
Acciones horizontales:
2 reacciones resistidas por las paredes perpendiculares a la
acción
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL
© infomadera + G.E. arquitectura
Acciones Verticales
Resistidas por los forjados que transmiten carga a los muros
Los muros entramados arriostrados con el tablero para evitar el
pandeo
Acciones horizontales:
2 reacciones resistidas por las paredes perpendiculares a la
acción
1. En la cabeza de los montantes
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL
© infomadera + G.E. arquitectura
Acciones Verticales
Resistidas por los forjados que transmiten carga a los muros
Los muros entramados arriostrados con el tablero para evitar el
pandeo
Acciones horizontales:
2 reacciones resistidas por las paredes perpendiculares a la
acción
1. En la cabeza de los montantes
2. En la cimentación
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL
© infomadera + G.E. arquitectura
Acciones Verticales
Resistidas por los forjados que transmiten carga a los muros
Los muros entramados arriostrados con el tablero para evitar el
pandeo
Acciones horizontales:
2 reacciones resistidas por las paredes perpendiculares a la
acción
1. En la cabeza de los montantes
2. En la cimentación
La reacción en cabeza de montantes:
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
miércoles, 24 de abril de 13
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL
© infomadera + G.E. arquitectura
Acciones Verticales
Resistidas por los forjados que transmiten carga a los muros
Los muros entramados arriostrados con el tablero para evitar el
pandeo
Acciones horizontales:
2 reacciones resistidas por las paredes perpendiculares a la
acción
1. En la cabeza de los montantes
2. En la cimentación
La reacción en cabeza de montantes:
• Se transmite al diafragma del forjado: Viga de gran
canto
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
miércoles, 24 de abril de 13
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL
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Acciones Verticales
Resistidas por los forjados que transmiten carga a los muros
Los muros entramados arriostrados con el tablero para evitar el
pandeo
Acciones horizontales:
2 reacciones resistidas por las paredes perpendiculares a la
acción
1. En la cabeza de los montantes
2. En la cimentación
La reacción en cabeza de montantes:
• Se transmite al diafragma del forjado: Viga de gran
canto
La reacción en la cimentación
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
miércoles, 24 de abril de 13
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL
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Acciones Verticales
Resistidas por los forjados que transmiten carga a los muros
Los muros entramados arriostrados con el tablero para evitar el
pandeo
Acciones horizontales:
2 reacciones resistidas por las paredes perpendiculares a la
acción
1. En la cabeza de los montantes
2. En la cimentación
La reacción en cabeza de montantes:
• Se transmite al diafragma del forjado: Viga de gran
canto
La reacción en la cimentación
• Se transmite por los muros que actuan como voladizos
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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PROCESO CONSTRUCTIVO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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PROCESO CONSTRUCTIVO
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• LA PROGRAMACIÓN DE LA OBRA ES FUNDAMENTAL
PARA CONSEGUIR UN RESULTADO CORRECTO EN
PLAZOS QUE CONLLEVE UN BENEFICIO ECONÓMICO
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CIMENTACIÓN
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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CIMENTACIÓN
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CIMENTACIÓN SIN SÓTANO
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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CIMENTACIÓN
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CIMENTACIÓN SIN SÓTANO
• Sobre solera de hormigón
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CIMENTACIÓN
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CIMENTACIÓN SIN SÓTANO
• Sobre solera de hormigón
• Sobre forjado sanitario (de madera o no)
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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CIMENTACIÓN
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CIMENTACIÓN SIN SÓTANO
• Sobre solera de hormigón
• Sobre forjado sanitario (de madera o no)
CIMENTACIÓN CON SÓTANO
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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CIMENTACIÓN
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CIMENTACIÓN SIN SÓTANO
• Sobre solera de hormigón
• Sobre forjado sanitario (de madera o no)
CIMENTACIÓN CON SÓTANO
• Sobre muros de H.A o bloques
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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CIMENTACIÓN
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CIMENTACIÓN SIN SÓTANO
• Sobre solera de hormigón
• Sobre forjado sanitario (de madera o no)
CIMENTACIÓN CON SÓTANO
• Sobre muros de H.A o bloques
• Sobre muros de entramado con madera tratada
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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CIMENTACIÓN SIN SÓTANO - SOBRE SOLERA
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CIMENTACIÓN SIN SÓTANO - SOBRE SOLERA
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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CIMENTACIÓN SIN SÓTANO - SOBRE FORJADO SANITARIO DE MADERA
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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CIMENTACIÓN CON SÓTANO - ALGUNOS EJEMPLOS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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CIMENTACIÓN CON SÓTANO - ALGUNOS EJEMPLOS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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CIMENTACIÓN CON SÓTANO - ALGUNOS EJEMPLOS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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MUROS DE ENTRAMADO DE MADERA EN SÓTANO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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MUROS DE ENTRAMADO DE MADERA EN SÓTANO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
ENTRAMADO DE MADERA TRATADA EN SÓTANO
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MUROS DE ENTRAMADO DE MADERA EN SÓTANO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
ENTRAMADO DE MADERA TRATADA EN SÓTANO
Implantación en climas frios: no requiere fraguado y es
construcción seca
miércoles, 24 de abril de 13
MUROS DE ENTRAMADO DE MADERA EN SÓTANO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
ENTRAMADO DE MADERA TRATADA EN SÓTANO
Implantación en climas frios: no requiere fraguado y es
construcción seca
Facil instalación de impermeabilización y resto de instalaciones
miércoles, 24 de abril de 13
MUROS DE ENTRAMADO DE MADERA EN SÓTANO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
ENTRAMADO DE MADERA TRATADA EN SÓTANO
Implantación en climas frios: no requiere fraguado y es
construcción seca
Facil instalación de impermeabilización y resto de instalaciones
Prefabricable y modulable
miércoles, 24 de abril de 13
MUROS DE ENTRAMADO DE MADERA EN SÓTANO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
ENTRAMADO DE MADERA TRATADA EN SÓTANO
Implantación en climas frios: no requiere fraguado y es
construcción seca
Facil instalación de impermeabilización y resto de instalaciones
Prefabricable y modulable
Montaje y dimensionado
miércoles, 24 de abril de 13
MUROS DE ENTRAMADO DE MADERA EN SÓTANO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
ENTRAMADO DE MADERA TRATADA EN SÓTANO
Implantación en climas frios: no requiere fraguado y es
construcción seca
Facil instalación de impermeabilización y resto de instalaciones
Prefabricable y modulable
Montaje y dimensionado
Montantes cada 300mm aprox.
miércoles, 24 de abril de 13
MUROS DE ENTRAMADO DE MADERA EN SÓTANO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
ENTRAMADO DE MADERA TRATADA EN SÓTANO
Implantación en climas frios: no requiere fraguado y es
construcción seca
Facil instalación de impermeabilización y resto de instalaciones
Prefabricable y modulable
Montaje y dimensionado
Montantes cada 300mm aprox.
Tableros de contrachapado: e>12,7mm. Fibra ortogonal al
montante
miércoles, 24 de abril de 13
MUROS DE ENTRAMADO DE MADERA EN SÓTANO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
ENTRAMADO DE MADERA TRATADA EN SÓTANO
Implantación en climas frios: no requiere fraguado y es
construcción seca
Facil instalación de impermeabilización y resto de instalaciones
Prefabricable y modulable
Montaje y dimensionado
Montantes cada 300mm aprox.
Tableros de contrachapado: e>12,7mm. Fibra ortogonal al
montante
Madera tratada en profundidad con fungicida y/o xilofagos.
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MUROS DE ENTRAMADO DE MADERA EN SÓTANO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
ENTRAMADO DE MADERA TRATADA EN SÓTANO
Implantación en climas frios: no requiere fraguado y es
construcción seca
Facil instalación de impermeabilización y resto de instalaciones
Prefabricable y modulable
Montaje y dimensionado
Montantes cada 300mm aprox.
Tableros de contrachapado: e>12,7mm. Fibra ortogonal al
montante
Madera tratada en profundidad con fungicida y/o xilofagos.
Impermeabilizar el tablero por exterior y sellar juntas.
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FORJADOS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
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FORJADOS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
miércoles, 24 de abril de 13
FORJADOS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño,
preferencia de fabricantes
miércoles, 24 de abril de 13
FORJADOS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño,
preferencia de fabricantes
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del
elemento: ahorro económico
miércoles, 24 de abril de 13
FORJADOS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño,
preferencia de fabricantes
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del
elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
miércoles, 24 de abril de 13
FORJADOS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño,
preferencia de fabricantes
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del
elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
miércoles, 24 de abril de 13
FORJADOS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño,
preferencia de fabricantes
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del
elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
Montaje y dimensionado
miércoles, 24 de abril de 13
FORJADOS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño,
preferencia de fabricantes
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del
elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
Montaje y dimensionado
Montaje habitual entre 400 y 600 mm
miércoles, 24 de abril de 13
FORJADOS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño,
preferencia de fabricantes
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del
elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
Montaje y dimensionado
Montaje habitual entre 400 y 600 mm
Empalmes siempre sobre muros o vigas
miércoles, 24 de abril de 13
FORJADOS
© infomadera + G.E. arquitectura
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño,
preferencia de fabricantes
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del
elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
Montaje y dimensionado
Montaje habitual entre 400 y 600 mm
Empalmes siempre sobre muros o vigas
Otros materiales: madera microlaminada (LVL) o laminada en
tiras (PSL). Mejora las prestaciones
miércoles, 24 de abril de 13
FORJADOS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño,
preferencia de fabricantes
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del
elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
Montaje y dimensionado
Montaje habitual entre 400 y 600 mm
Empalmes siempre sobre muros o vigas
Otros materiales: madera microlaminada (LVL) o laminada en
tiras (PSL). Mejora las prestaciones
Armado del forjado
miércoles, 24 de abril de 13
FORJADOS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño,
preferencia de fabricantes
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del
elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
Montaje y dimensionado
Montaje habitual entre 400 y 600 mm
Empalmes siempre sobre muros o vigas
Otros materiales: madera microlaminada (LVL) o laminada en
tiras (PSL). Mejora las prestaciones
Armado del forjado
Con tableros de distintos espesores y tipos: OSB,
contrachapado...
miércoles, 24 de abril de 13
FORJADOS
© infomadera + G.E. arquitectura
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño,
preferencia de fabricantes
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del
elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
Montaje y dimensionado
Montaje habitual entre 400 y 600 mm
Empalmes siempre sobre muros o vigas
Otros materiales: madera microlaminada (LVL) o laminada en
tiras (PSL). Mejora las prestaciones
Armado del forjado
Con tableros de distintos espesores y tipos: OSB,
contrachapado...
Clavados cada 150mm en bordes y 300mm en interior.
miércoles, 24 de abril de 13
FORJADOS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño,
preferencia de fabricantes
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del
elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
Montaje y dimensionado
Montaje habitual entre 400 y 600 mm
Empalmes siempre sobre muros o vigas
Otros materiales: madera microlaminada (LVL) o laminada en
tiras (PSL). Mejora las prestaciones
Armado del forjado
Con tableros de distintos espesores y tipos: OSB,
contrachapado...
Clavados cada 150mm en bordes y 300mm en interior.
Puede requerirse juntas machihembradas y encolada o
cubrejuntas para que el forjado actúe como diafragma O:
miércoles, 24 de abril de 13
FORJADOS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño,
preferencia de fabricantes
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del
elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
Montaje y dimensionado
Montaje habitual entre 400 y 600 mm
Empalmes siempre sobre muros o vigas
Otros materiales: madera microlaminada (LVL) o laminada en
tiras (PSL). Mejora las prestaciones
Armado del forjado
Con tableros de distintos espesores y tipos: OSB,
contrachapado...
Clavados cada 150mm en bordes y 300mm en interior.
Puede requerirse juntas machihembradas y encolada o
cubrejuntas para que el forjado actúe como diafragma O:
Cruces de San Andrés
miércoles, 24 de abril de 13
FORJADOS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño,
preferencia de fabricantes
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del
elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
Montaje y dimensionado
Montaje habitual entre 400 y 600 mm
Empalmes siempre sobre muros o vigas
Otros materiales: madera microlaminada (LVL) o laminada en
tiras (PSL). Mejora las prestaciones
Armado del forjado
Con tableros de distintos espesores y tipos: OSB,
contrachapado...
Clavados cada 150mm en bordes y 300mm en interior.
Puede requerirse juntas machihembradas y encolada o
cubrejuntas para que el forjado actúe como diafragma O:
Cruces de San Andrés
Codales...
miércoles, 24 de abril de 13
FORJADOS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño,
preferencia de fabricantes
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del
elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
Montaje y dimensionado
Montaje habitual entre 400 y 600 mm
Empalmes siempre sobre muros o vigas
Otros materiales: madera microlaminada (LVL) o laminada en
tiras (PSL). Mejora las prestaciones
Armado del forjado
Con tableros de distintos espesores y tipos: OSB,
contrachapado...
Clavados cada 150mm en bordes y 300mm en interior.
Puede requerirse juntas machihembradas y encolada o
cubrejuntas para que el forjado actúe como diafragma O:
Cruces de San Andrés
Codales...
miércoles, 24 de abril de 13
FORJADOS
© infomadera + G.E. arquitectura
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño,
preferencia de fabricantes
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del
elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
Montaje y dimensionado
Montaje habitual entre 400 y 600 mm
Empalmes siempre sobre muros o vigas
Otros materiales: madera microlaminada (LVL) o laminada en
tiras (PSL). Mejora las prestaciones
Armado del forjado
Con tableros de distintos espesores y tipos: OSB,
contrachapado...
Clavados cada 150mm en bordes y 300mm en interior.
Puede requerirse juntas machihembradas y encolada o
cubrejuntas para que el forjado actúe como diafragma O:
Cruces de San Andrés
Codales...
miércoles, 24 de abril de 13
FORJADOS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño,
preferencia de fabricantes
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del
elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
Montaje y dimensionado
Montaje habitual entre 400 y 600 mm
Empalmes siempre sobre muros o vigas
Otros materiales: madera microlaminada (LVL) o laminada en
tiras (PSL). Mejora las prestaciones
Armado del forjado
Con tableros de distintos espesores y tipos: OSB,
contrachapado...
Clavados cada 150mm en bordes y 300mm en interior.
Puede requerirse juntas machihembradas y encolada o
cubrejuntas para que el forjado actúe como diafragma O:
Cruces de San Andrés
Codales...
miércoles, 24 de abril de 13
FORJADOS
© infomadera + G.E. arquitectura
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño,
preferencia de fabricantes
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del
elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
Montaje y dimensionado
Montaje habitual entre 400 y 600 mm
Empalmes siempre sobre muros o vigas
Otros materiales: madera microlaminada (LVL) o laminada en
tiras (PSL). Mejora las prestaciones
Armado del forjado
Con tableros de distintos espesores y tipos: OSB,
contrachapado...
Clavados cada 150mm en bordes y 300mm en interior.
Puede requerirse juntas machihembradas y encolada o
cubrejuntas para que el forjado actúe como diafragma O:
Cruces de San Andrés
Codales...
miércoles, 24 de abril de 13
FORJADOS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño,
preferencia de fabricantes
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del
elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
Montaje y dimensionado
Montaje habitual entre 400 y 600 mm
Empalmes siempre sobre muros o vigas
Otros materiales: madera microlaminada (LVL) o laminada en
tiras (PSL). Mejora las prestaciones
Armado del forjado
Con tableros de distintos espesores y tipos: OSB,
contrachapado...
Clavados cada 150mm en bordes y 300mm en interior.
Puede requerirse juntas machihembradas y encolada o
cubrejuntas para que el forjado actúe como diafragma O:
Cruces de San Andrés
Codales...
miércoles, 24 de abril de 13
MUROS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
miércoles, 24 de abril de 13
MUROS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
miércoles, 24 de abril de 13
MUROS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes,
alfeizar y dinteles
miércoles, 24 de abril de 13
MUROS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes,
alfeizar y dinteles
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento
del elemento: ahorro económico
miércoles, 24 de abril de 13
MUROS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes,
alfeizar y dinteles
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento
del elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
miércoles, 24 de abril de 13
MUROS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes,
alfeizar y dinteles
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento
del elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
miércoles, 24 de abril de 13
MUROS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes,
alfeizar y dinteles
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento
del elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
Montaje y dimensionado
miércoles, 24 de abril de 13
MUROS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes,
alfeizar y dinteles
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento
del elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
Montaje y dimensionado
Montaje habitual entre 400 y 600 mm
miércoles, 24 de abril de 13
MUROS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes,
alfeizar y dinteles
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento
del elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
Montaje y dimensionado
Montaje habitual entre 400 y 600 mm
Generalmente se arman los muros antes de su erección, in
situ o en taller.
miércoles, 24 de abril de 13
MUROS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes,
alfeizar y dinteles
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento
del elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
Montaje y dimensionado
Montaje habitual entre 400 y 600 mm
Generalmente se arman los muros antes de su erección, in
situ o en taller.
Los huecos, y tablero exterior se pueden colocar in situ o en
taller.
miércoles, 24 de abril de 13
MUROS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes,
alfeizar y dinteles
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento
del elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
Montaje y dimensionado
Montaje habitual entre 400 y 600 mm
Generalmente se arman los muros antes de su erección, in
situ o en taller.
Los huecos, y tablero exterior se pueden colocar in situ o en
taller.
Armado del muro in situ
miércoles, 24 de abril de 13
MUROS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes,
alfeizar y dinteles
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento
del elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
Montaje y dimensionado
Montaje habitual entre 400 y 600 mm
Generalmente se arman los muros antes de su erección, in
situ o en taller.
Los huecos, y tablero exterior se pueden colocar in situ o en
taller.
Armado del muro in situ
Habitualmente se arriostran a 45º durante el montaje
miércoles, 24 de abril de 13
MUROS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes,
alfeizar y dinteles
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento
del elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
Montaje y dimensionado
Montaje habitual entre 400 y 600 mm
Generalmente se arman los muros antes de su erección, in
situ o en taller.
Los huecos, y tablero exterior se pueden colocar in situ o en
taller.
Armado del muro in situ
Habitualmente se arriostran a 45º durante el montaje
Posteriormente se escuadran y aploman
miércoles, 24 de abril de 13
MUROS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes,
alfeizar y dinteles
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento
del elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
Montaje y dimensionado
Montaje habitual entre 400 y 600 mm
Generalmente se arman los muros antes de su erección, in
situ o en taller.
Los huecos, y tablero exterior se pueden colocar in situ o en
taller.
Armado del muro in situ
Habitualmente se arriostran a 45º durante el montaje
Posteriormente se escuadran y aploman
Se unen entre si trabando las esquinas
miércoles, 24 de abril de 13
MUROS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes,
alfeizar y dinteles
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento
del elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
Montaje y dimensionado
Montaje habitual entre 400 y 600 mm
Generalmente se arman los muros antes de su erección, in
situ o en taller.
Los huecos, y tablero exterior se pueden colocar in situ o en
taller.
Armado del muro in situ
Habitualmente se arriostran a 45º durante el montaje
Posteriormente se escuadran y aploman
Se unen entre si trabando las esquinas
Se añade un segundo testero, con la junta desplazada.
miércoles, 24 de abril de 13
MUROS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes,
alfeizar y dinteles
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento
del elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
Montaje y dimensionado
Montaje habitual entre 400 y 600 mm
Generalmente se arman los muros antes de su erección, in
situ o en taller.
Los huecos, y tablero exterior se pueden colocar in situ o en
taller.
Armado del muro in situ
Habitualmente se arriostran a 45º durante el montaje
Posteriormente se escuadran y aploman
Se unen entre si trabando las esquinas
Se añade un segundo testero, con la junta desplazada.
Se clava el muro
miércoles, 24 de abril de 13
MUROS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes,
alfeizar y dinteles
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento
del elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
Montaje y dimensionado
Montaje habitual entre 400 y 600 mm
Generalmente se arman los muros antes de su erección, in
situ o en taller.
Los huecos, y tablero exterior se pueden colocar in situ o en
taller.
Armado del muro in situ
Habitualmente se arriostran a 45º durante el montaje
Posteriormente se escuadran y aploman
Se unen entre si trabando las esquinas
Se añade un segundo testero, con la junta desplazada.
Se clava el muro
miércoles, 24 de abril de 13
MUROS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes,
alfeizar y dinteles
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento
del elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
Montaje y dimensionado
Montaje habitual entre 400 y 600 mm
Generalmente se arman los muros antes de su erección, in
situ o en taller.
Los huecos, y tablero exterior se pueden colocar in situ o en
taller.
Armado del muro in situ
Habitualmente se arriostran a 45º durante el montaje
Posteriormente se escuadran y aploman
Se unen entre si trabando las esquinas
Se añade un segundo testero, con la junta desplazada.
Se clava el muro
miércoles, 24 de abril de 13
MUROS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
GENERALIDADES
Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes,
alfeizar y dinteles
La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento
del elemento: ahorro económico
El contenido de humedad no debe superar el 15%
No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad
Montaje y dimensionado
Montaje habitual entre 400 y 600 mm
Generalmente se arman los muros antes de su erección, in
situ o en taller.
Los huecos, y tablero exterior se pueden colocar in situ o en
taller.
Armado del muro in situ
Habitualmente se arriostran a 45º durante el montaje
Posteriormente se escuadran y aploman
Se unen entre si trabando las esquinas
Se añade un segundo testero, con la junta desplazada.
Se clava el muro
miércoles, 24 de abril de 13
COMPONENTES DEL MURO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
miércoles, 24 de abril de 13
COMPONENTES DEL MURO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
AISLAMIENTO TÉRMICO
miércoles, 24 de abril de 13
COMPONENTES DEL MURO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
AISLAMIENTO TÉRMICO
Introducido entre los montantes
miércoles, 24 de abril de 13
COMPONENTES DEL MURO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
AISLAMIENTO TÉRMICO
Introducido entre los montantes
Gran aprovechamiento de espesores
miércoles, 24 de abril de 13
COMPONENTES DEL MURO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
AISLAMIENTO TÉRMICO
Introducido entre los montantes
Gran aprovechamiento de espesores
Evita puentes tèrmicos
miércoles, 24 de abril de 13
COMPONENTES DEL MURO
© infomadera + G.E. arquitectura
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
AISLAMIENTO TÉRMICO
Introducido entre los montantes
Gran aprovechamiento de espesores
Evita puentes tèrmicos
Se puede incrementar el aislamiento con planchas rígidas
fijadas al tablero exterior
miércoles, 24 de abril de 13
COMPONENTES DEL MURO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
AISLAMIENTO TÉRMICO
Introducido entre los montantes
Gran aprovechamiento de espesores
Evita puentes tèrmicos
Se puede incrementar el aislamiento con planchas rígidas
fijadas al tablero exterior
Soluciones con manta, rígidas o insufladas
miércoles, 24 de abril de 13
COMPONENTES DEL MURO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
AISLAMIENTO TÉRMICO
Introducido entre los montantes
Gran aprovechamiento de espesores
Evita puentes tèrmicos
Se puede incrementar el aislamiento con planchas rígidas
fijadas al tablero exterior
Soluciones con manta, rígidas o insufladas
BARRERA AL AIRE
miércoles, 24 de abril de 13
COMPONENTES DEL MURO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
AISLAMIENTO TÉRMICO
Introducido entre los montantes
Gran aprovechamiento de espesores
Evita puentes tèrmicos
Se puede incrementar el aislamiento con planchas rígidas
fijadas al tablero exterior
Soluciones con manta, rígidas o insufladas
BARRERA AL AIRE
Pensada para altas solicitaciones en climas extremos o muy
expuestos
miércoles, 24 de abril de 13
COMPONENTES DEL MURO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
AISLAMIENTO TÉRMICO
Introducido entre los montantes
Gran aprovechamiento de espesores
Evita puentes tèrmicos
Se puede incrementar el aislamiento con planchas rígidas
fijadas al tablero exterior
Soluciones con manta, rígidas o insufladas
BARRERA AL AIRE
Pensada para altas solicitaciones en climas extremos o muy
expuestos
Se puede colocar en cualquier punto del cerramiento si es
transpirable.
miércoles, 24 de abril de 13
COMPONENTES DEL MURO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
AISLAMIENTO TÉRMICO
Introducido entre los montantes
Gran aprovechamiento de espesores
Evita puentes tèrmicos
Se puede incrementar el aislamiento con planchas rígidas
fijadas al tablero exterior
Soluciones con manta, rígidas o insufladas
BARRERA AL AIRE
Pensada para altas solicitaciones en climas extremos o muy
expuestos
Se puede colocar en cualquier punto del cerramiento si es
transpirable.
Se puede unir a la barrera de vapor: en la cara caliente del
aislamiento
miércoles, 24 de abril de 13
COMPONENTES DEL MURO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
AISLAMIENTO TÉRMICO
Introducido entre los montantes
Gran aprovechamiento de espesores
Evita puentes tèrmicos
Se puede incrementar el aislamiento con planchas rígidas
fijadas al tablero exterior
Soluciones con manta, rígidas o insufladas
BARRERA AL AIRE
Pensada para altas solicitaciones en climas extremos o muy
expuestos
Se puede colocar en cualquier punto del cerramiento si es
transpirable.
Se puede unir a la barrera de vapor: en la cara caliente del
aislamiento
Habitualmente polietileno
miércoles, 24 de abril de 13
COMPONENTES DEL MURO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
AISLAMIENTO TÉRMICO
Introducido entre los montantes
Gran aprovechamiento de espesores
Evita puentes tèrmicos
Se puede incrementar el aislamiento con planchas rígidas
fijadas al tablero exterior
Soluciones con manta, rígidas o insufladas
BARRERA AL AIRE
Pensada para altas solicitaciones en climas extremos o muy
expuestos
Se puede colocar en cualquier punto del cerramiento si es
transpirable.
Se puede unir a la barrera de vapor: en la cara caliente del
aislamiento
Habitualmente polietileno
LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE
miércoles, 24 de abril de 13
COMPONENTES DEL MURO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
AISLAMIENTO TÉRMICO
Introducido entre los montantes
Gran aprovechamiento de espesores
Evita puentes tèrmicos
Se puede incrementar el aislamiento con planchas rígidas
fijadas al tablero exterior
Soluciones con manta, rígidas o insufladas
BARRERA AL AIRE
Pensada para altas solicitaciones en climas extremos o muy
expuestos
Se puede colocar en cualquier punto del cerramiento si es
transpirable.
Se puede unir a la barrera de vapor: en la cara caliente del
aislamiento
Habitualmente polietileno
LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE
Tras el revestimiento
miércoles, 24 de abril de 13
COMPONENTES DEL MURO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
AISLAMIENTO TÉRMICO
Introducido entre los montantes
Gran aprovechamiento de espesores
Evita puentes tèrmicos
Se puede incrementar el aislamiento con planchas rígidas
fijadas al tablero exterior
Soluciones con manta, rígidas o insufladas
BARRERA AL AIRE
Pensada para altas solicitaciones en climas extremos o muy
expuestos
Se puede colocar en cualquier punto del cerramiento si es
transpirable.
Se puede unir a la barrera de vapor: en la cara caliente del
aislamiento
Habitualmente polietileno
LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE
Tras el revestimiento
Papel tipo KRAFT. Algunos paneles la incorporan
miércoles, 24 de abril de 13
COMPONENTES DEL MURO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
AISLAMIENTO TÉRMICO
Introducido entre los montantes
Gran aprovechamiento de espesores
Evita puentes tèrmicos
Se puede incrementar el aislamiento con planchas rígidas
fijadas al tablero exterior
Soluciones con manta, rígidas o insufladas
BARRERA AL AIRE
Pensada para altas solicitaciones en climas extremos o muy
expuestos
Se puede colocar en cualquier punto del cerramiento si es
transpirable.
Se puede unir a la barrera de vapor: en la cara caliente del
aislamiento
Habitualmente polietileno
LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE
Tras el revestimiento
Papel tipo KRAFT. Algunos paneles la incorporan
Colocación habitualmente horizontal con solapes de 100mm
miércoles, 24 de abril de 13
COMPONENTES DEL MURO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
AISLAMIENTO TÉRMICO
Introducido entre los montantes
Gran aprovechamiento de espesores
Evita puentes tèrmicos
Se puede incrementar el aislamiento con planchas rígidas
fijadas al tablero exterior
Soluciones con manta, rígidas o insufladas
BARRERA AL AIRE
Pensada para altas solicitaciones en climas extremos o muy
expuestos
Se puede colocar en cualquier punto del cerramiento si es
transpirable.
Se puede unir a la barrera de vapor: en la cara caliente del
aislamiento
Habitualmente polietileno
LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE
Tras el revestimiento
Papel tipo KRAFT. Algunos paneles la incorporan
Colocación habitualmente horizontal con solapes de 100mm
REVESTIMIENTO EXTERIOR
miércoles, 24 de abril de 13
COMPONENTES DEL MURO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
AISLAMIENTO TÉRMICO
Introducido entre los montantes
Gran aprovechamiento de espesores
Evita puentes tèrmicos
Se puede incrementar el aislamiento con planchas rígidas
fijadas al tablero exterior
Soluciones con manta, rígidas o insufladas
BARRERA AL AIRE
Pensada para altas solicitaciones en climas extremos o muy
expuestos
Se puede colocar en cualquier punto del cerramiento si es
transpirable.
Se puede unir a la barrera de vapor: en la cara caliente del
aislamiento
Habitualmente polietileno
LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE
Tras el revestimiento
Papel tipo KRAFT. Algunos paneles la incorporan
Colocación habitualmente horizontal con solapes de 100mm
REVESTIMIENTO EXTERIOR
Gran variedad de opciones.
miércoles, 24 de abril de 13
COMPONENTES DEL MURO
© infomadera + G.E. arquitectura
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
AISLAMIENTO TÉRMICO
Introducido entre los montantes
Gran aprovechamiento de espesores
Evita puentes tèrmicos
Se puede incrementar el aislamiento con planchas rígidas
fijadas al tablero exterior
Soluciones con manta, rígidas o insufladas
BARRERA AL AIRE
Pensada para altas solicitaciones en climas extremos o muy
expuestos
Se puede colocar en cualquier punto del cerramiento si es
transpirable.
Se puede unir a la barrera de vapor: en la cara caliente del
aislamiento
Habitualmente polietileno
LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE
Tras el revestimiento
Papel tipo KRAFT. Algunos paneles la incorporan
Colocación habitualmente horizontal con solapes de 100mm
REVESTIMIENTO EXTERIOR
Gran variedad de opciones.
Importancia del mantenimiento
miércoles, 24 de abril de 13
COMPONENTES DEL MURO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
miércoles, 24 de abril de 13
COMPONENTES DEL MURO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
0,30
3030
C
3 cm Madera 135
2,5 cm Cámara de aire
1,5 cm OSB
14,8 cm CELULOSA
1,5 cm OSB
5 cm Lana mineral natural
B
3 cm Madera 135
1,5 cm OSB
14,8 cm CELULOSA
5 cm Lana mineral natural
A
3 cm Madera 135
2,5 cm Cámara de aire
1,5 cm OSB
14,8 cm CELULOSA
5 cm Lana mineral natural
2 cm Friso de madera
0 cm Lámina impermeable transpirable
0 cm Barrera de Vapor
0 cm Barrera de Vapor
0 cm Barrera de Vapor
0 cm Lámina impermeable transpirable
0 cm Lámina impermeable transpirable
2,5 cm Cámara de aire
1,5 cm PYL
1,5 cm PYL
1,5 cm PYL
1,5 cm PYL
INT.
EXT.
INT.
EXT.
INT.
EXT.
U=0,168
U=0,163
U=0,170
TIPOLOGÍAS DE FACHADA "PASIVA" ENTRAMADO LIGERO
miércoles, 24 de abril de 13
COMPONENTES DEL MURO
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
27,528,50,30
30
E
1,5 mm Biocalce exterior
4 cm Panel de corcho
1,5 cm OSB
14,8 cm CELULOSA
1,5 cm OSB
5 cm Lana mineral natural
2 cm Friso de madera
D
1,5 mm Biocalce exterior
4 cm Panel de corcho
1,5 cm OSB
14,8 cm CELULOSA
1,5 cm OSB
5 cm Lana mineral natural
1,5 cm PYL
C
3 cm Madera 135
2,5 cm Cámara de aire
1,5 cm OSB
14,8 cm CELULOSA
1,5 cm OSB
5 cm Lana mineral natural
B
3 cm Madera 135
1,5 cm OSB
14,8 cm CELULOSA
5 cm Lana mineral natural
3 cm Madera 135
2,5 cm Cámara de aire
1,5 cm OSB
0 cm Lámina impermeable transpirable
0 cm Barrera de Vapor
0 cm Barrera de Vapor
0 cm Barrera de Vapor
0 cm Barrera de Vapor
0 cm Lámina impermeable transpirable
0 cm Lámina impermeable transpirable
2,5 cm Cámara de aire
1,5 cm PYL
1,5 cm PYL
1,5 cm PYL
INT.
EXT.
INT.
EXT.
INT.
EXT.
INT.
EXT.
EXT.
U=0,139
U=0,140
U=0,163
U=0,170
miércoles, 24 de abril de 13
COMPONENTES DEL MURO
© infomadera + G.E. arquitectura
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
27,528,50,30
E
1,5 mm Biocalce exterior
4 cm Panel de corcho
1,5 cm OSB
14,8 cm CELULOSA
1,5 cm OSB
5 cm Lana mineral natural
2 cm Friso de madera
D
1,5 mm Biocalce exterior
4 cm Panel de corcho
1,5 cm OSB
14,8 cm CELULOSA
1,5 cm OSB
5 cm Lana mineral natural
1,5 cm PYL
3 cm Madera 135
2,5 cm Cámara de aire
1,5 cm OSB
14,8 cm CELULOSA
1,5 cm OSB
5 cm Lana mineral natural
0 cm Barrera de Vapor
0 cm Barrera de Vapor
0 cm Barrera de Vapor
0 cm Lámina impermeable transpirable
INT.
EXT.
INT.
EXT.
INT.
EXT.
U=0,139
U=0,140
U=0,163
miércoles, 24 de abril de 13
COMPONENTES DEL MURO
© infomadera + G.E. arquitectura
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
0,230,24
E´
1,5 mm Biocalce exterior
4 cm Panel de corcho
1,5 cm OSB
14,8 cm CELULOSA
2 cm Friso de madera
D´
1,5 mm Biocalce exterior
4 cm Panel de corcho
1,5 cm OSB
14,8 cm CELULOSA
1,5 cm PYL
0 cm Barrera de Vapor
0 cm Barrera de Vapor
INT.
EXT.
INT.
EXT.
U=0,180
U=0,183
miércoles, 24 de abril de 13
COMPONENTES DEL MURO
© infomadera + G.E. arquitectura
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
miércoles, 24 de abril de 13
CUBIERTAS
© infomadera + G.E. arquitectura
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
Entramadoligero
Cubiertas y
tejados
Existen dos tipos básicos de cubiertas:
las planas y las inclinadas siendo las
primeras las que tienen una inclinación
menor de 1:6.
Cubiertas inclinadas
Se solucionan normalmente con cerchas
prefabricadas.
Cerchas prefabricadas___
Ofrecen muchas ventajas, tales como
la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la  
economía de material.
Proporcionan un entramado para el
cerramiento y una cavidad para el
aislamiento. Su ventilación es sencilla a
través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de  
las aberturas en los muros piñones.
Generalmente salvan la luz total sin
apoyos intermedios, con la consiguiente
flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura  
30).
Cubiertas
Figura 30
miércoles, 24 de abril de 13
CUBIERTAS
© infomadera + G.E. arquitectura
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
CUBIERTAS INCLINADAS
Entramadoligero
Cubiertas y
tejados
Existen dos tipos básicos de cubiertas:
las planas y las inclinadas siendo las
primeras las que tienen una inclinación
menor de 1:6.
Cubiertas inclinadas
Se solucionan normalmente con cerchas
prefabricadas.
Cerchas prefabricadas___
Ofrecen muchas ventajas, tales como
la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la  
economía de material.
Proporcionan un entramado para el
cerramiento y una cavidad para el
aislamiento. Su ventilación es sencilla a
través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de  
las aberturas en los muros piñones.
Generalmente salvan la luz total sin
apoyos intermedios, con la consiguiente
flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura  
30).
Cubiertas
Figura 30
miércoles, 24 de abril de 13
CUBIERTAS
© infomadera + G.E. arquitectura
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
CUBIERTAS INCLINADAS
Cerchas prefabricadas: ahorro de material
Entramadoligero
Cubiertas y
tejados
Existen dos tipos básicos de cubiertas:
las planas y las inclinadas siendo las
primeras las que tienen una inclinación
menor de 1:6.
Cubiertas inclinadas
Se solucionan normalmente con cerchas
prefabricadas.
Cerchas prefabricadas___
Ofrecen muchas ventajas, tales como
la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la  
economía de material.
Proporcionan un entramado para el
cerramiento y una cavidad para el
aislamiento. Su ventilación es sencilla a
través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de  
las aberturas en los muros piñones.
Generalmente salvan la luz total sin
apoyos intermedios, con la consiguiente
flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura  
30).
Cubiertas
Figura 30
miércoles, 24 de abril de 13
CUBIERTAS
© infomadera + G.E. arquitectura
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
CUBIERTAS INCLINADAS
Cerchas prefabricadas: ahorro de material
Salvan grandes luces
Entramadoligero
Cubiertas y
tejados
Existen dos tipos básicos de cubiertas:
las planas y las inclinadas siendo las
primeras las que tienen una inclinación
menor de 1:6.
Cubiertas inclinadas
Se solucionan normalmente con cerchas
prefabricadas.
Cerchas prefabricadas___
Ofrecen muchas ventajas, tales como
la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la  
economía de material.
Proporcionan un entramado para el
cerramiento y una cavidad para el
aislamiento. Su ventilación es sencilla a
través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de  
las aberturas en los muros piñones.
Generalmente salvan la luz total sin
apoyos intermedios, con la consiguiente
flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura  
30).
Cubiertas
Figura 30
miércoles, 24 de abril de 13
CUBIERTAS
© infomadera + G.E. arquitectura
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
CUBIERTAS INCLINADAS
Cerchas prefabricadas: ahorro de material
Salvan grandes luces
Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de
piezas (correas).
Entramadoligero
Cubiertas y
tejados
Existen dos tipos básicos de cubiertas:
las planas y las inclinadas siendo las
primeras las que tienen una inclinación
menor de 1:6.
Cubiertas inclinadas
Se solucionan normalmente con cerchas
prefabricadas.
Cerchas prefabricadas___
Ofrecen muchas ventajas, tales como
la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la  
economía de material.
Proporcionan un entramado para el
cerramiento y una cavidad para el
aislamiento. Su ventilación es sencilla a
través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de  
las aberturas en los muros piñones.
Generalmente salvan la luz total sin
apoyos intermedios, con la consiguiente
flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura  
30).
Cubiertas
Figura 30
miércoles, 24 de abril de 13
CUBIERTAS
© infomadera + G.E. arquitectura
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
CUBIERTAS INCLINADAS
Cerchas prefabricadas: ahorro de material
Salvan grandes luces
Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de
piezas (correas).
Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200
mm
Entramadoligero
Cubiertas y
tejados
Existen dos tipos básicos de cubiertas:
las planas y las inclinadas siendo las
primeras las que tienen una inclinación
menor de 1:6.
Cubiertas inclinadas
Se solucionan normalmente con cerchas
prefabricadas.
Cerchas prefabricadas___
Ofrecen muchas ventajas, tales como
la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la  
economía de material.
Proporcionan un entramado para el
cerramiento y una cavidad para el
aislamiento. Su ventilación es sencilla a
través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de  
las aberturas en los muros piñones.
Generalmente salvan la luz total sin
apoyos intermedios, con la consiguiente
flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura  
30).
Cubiertas
Figura 30
miércoles, 24 de abril de 13
CUBIERTAS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
CUBIERTAS INCLINADAS
Cerchas prefabricadas: ahorro de material
Salvan grandes luces
Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de
piezas (correas).
Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200
mm
Contenido de humedad entre 15 y 19%
Entramadoligero
Cubiertas y
tejados
Existen dos tipos básicos de cubiertas:
las planas y las inclinadas siendo las
primeras las que tienen una inclinación
menor de 1:6.
Cubiertas inclinadas
Se solucionan normalmente con cerchas
prefabricadas.
Cerchas prefabricadas___
Ofrecen muchas ventajas, tales como
la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la  
economía de material.
Proporcionan un entramado para el
cerramiento y una cavidad para el
aislamiento. Su ventilación es sencilla a
través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de  
las aberturas en los muros piñones.
Generalmente salvan la luz total sin
apoyos intermedios, con la consiguiente
flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura  
30).
Cubiertas
Figura 30
miércoles, 24 de abril de 13
CUBIERTAS
© infomadera + G.E. arquitectura
ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
CUBIERTAS INCLINADAS
Cerchas prefabricadas: ahorro de material
Salvan grandes luces
Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de
piezas (correas).
Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200
mm
Contenido de humedad entre 15 y 19%
Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma
Entramadoligero
Cubiertas y
tejados
Existen dos tipos básicos de cubiertas:
las planas y las inclinadas siendo las
primeras las que tienen una inclinación
menor de 1:6.
Cubiertas inclinadas
Se solucionan normalmente con cerchas
prefabricadas.
Cerchas prefabricadas___
Ofrecen muchas ventajas, tales como
la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la  
economía de material.
Proporcionan un entramado para el
cerramiento y una cavidad para el
aislamiento. Su ventilación es sencilla a
través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de  
las aberturas en los muros piñones.
Generalmente salvan la luz total sin
apoyos intermedios, con la consiguiente
flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura  
30).
Cubiertas
Figura 30
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CUBIERTAS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
CUBIERTAS INCLINADAS
Cerchas prefabricadas: ahorro de material
Salvan grandes luces
Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de
piezas (correas).
Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200
mm
Contenido de humedad entre 15 y 19%
Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma
Montaje
Entramadoligero
Cubiertas y
tejados
Existen dos tipos básicos de cubiertas:
las planas y las inclinadas siendo las
primeras las que tienen una inclinación
menor de 1:6.
Cubiertas inclinadas
Se solucionan normalmente con cerchas
prefabricadas.
Cerchas prefabricadas___
Ofrecen muchas ventajas, tales como
la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la  
economía de material.
Proporcionan un entramado para el
cerramiento y una cavidad para el
aislamiento. Su ventilación es sencilla a
través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de  
las aberturas en los muros piñones.
Generalmente salvan la luz total sin
apoyos intermedios, con la consiguiente
flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura  
30).
Cubiertas
Figura 30
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CUBIERTAS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
CUBIERTAS INCLINADAS
Cerchas prefabricadas: ahorro de material
Salvan grandes luces
Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de
piezas (correas).
Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200
mm
Contenido de humedad entre 15 y 19%
Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma
Montaje
Traslado en vertical para evitar descuadres
Entramadoligero
Cubiertas y
tejados
Existen dos tipos básicos de cubiertas:
las planas y las inclinadas siendo las
primeras las que tienen una inclinación
menor de 1:6.
Cubiertas inclinadas
Se solucionan normalmente con cerchas
prefabricadas.
Cerchas prefabricadas___
Ofrecen muchas ventajas, tales como
la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la  
economía de material.
Proporcionan un entramado para el
cerramiento y una cavidad para el
aislamiento. Su ventilación es sencilla a
través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de  
las aberturas en los muros piñones.
Generalmente salvan la luz total sin
apoyos intermedios, con la consiguiente
flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura  
30).
Cubiertas
Figura 30
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CUBIERTAS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
CUBIERTAS INCLINADAS
Cerchas prefabricadas: ahorro de material
Salvan grandes luces
Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de
piezas (correas).
Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200
mm
Contenido de humedad entre 15 y 19%
Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma
Montaje
Traslado en vertical para evitar descuadres
Luces hasta 6 metros traslado manual.
Entramadoligero
Cubiertas y
tejados
Existen dos tipos básicos de cubiertas:
las planas y las inclinadas siendo las
primeras las que tienen una inclinación
menor de 1:6.
Cubiertas inclinadas
Se solucionan normalmente con cerchas
prefabricadas.
Cerchas prefabricadas___
Ofrecen muchas ventajas, tales como
la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la  
economía de material.
Proporcionan un entramado para el
cerramiento y una cavidad para el
aislamiento. Su ventilación es sencilla a
través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de  
las aberturas en los muros piñones.
Generalmente salvan la luz total sin
apoyos intermedios, con la consiguiente
flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura  
30).
Cubiertas
Figura 30
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CUBIERTAS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
CUBIERTAS INCLINADAS
Cerchas prefabricadas: ahorro de material
Salvan grandes luces
Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de
piezas (correas).
Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200
mm
Contenido de humedad entre 15 y 19%
Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma
Montaje
Traslado en vertical para evitar descuadres
Luces hasta 6 metros traslado manual.
Anclaje al muro mediante anclajes para evitar succión del
viento
Entramadoligero
Cubiertas y
tejados
Existen dos tipos básicos de cubiertas:
las planas y las inclinadas siendo las
primeras las que tienen una inclinación
menor de 1:6.
Cubiertas inclinadas
Se solucionan normalmente con cerchas
prefabricadas.
Cerchas prefabricadas___
Ofrecen muchas ventajas, tales como
la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la  
economía de material.
Proporcionan un entramado para el
cerramiento y una cavidad para el
aislamiento. Su ventilación es sencilla a
través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de  
las aberturas en los muros piñones.
Generalmente salvan la luz total sin
apoyos intermedios, con la consiguiente
flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura  
30).
Cubiertas
Figura 30
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CUBIERTAS INCLINADAS
Cerchas prefabricadas: ahorro de material
Salvan grandes luces
Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de
piezas (correas).
Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200
mm
Contenido de humedad entre 15 y 19%
Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma
Montaje
Traslado en vertical para evitar descuadres
Luces hasta 6 metros traslado manual.
Anclaje al muro mediante anclajes para evitar succión del
viento
Arriostramiento lateral (cruces de San Andrés) Entramadoligero
Cubiertas y
tejados
Existen dos tipos básicos de cubiertas:
las planas y las inclinadas siendo las
primeras las que tienen una inclinación
menor de 1:6.
Cubiertas inclinadas
Se solucionan normalmente con cerchas
prefabricadas.
Cerchas prefabricadas___
Ofrecen muchas ventajas, tales como
la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la  
economía de material.
Proporcionan un entramado para el
cerramiento y una cavidad para el
aislamiento. Su ventilación es sencilla a
través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de  
las aberturas en los muros piñones.
Generalmente salvan la luz total sin
apoyos intermedios, con la consiguiente
flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura  
30).
Cubiertas
Figura 30
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CUBIERTAS INCLINADAS
Cerchas prefabricadas: ahorro de material
Salvan grandes luces
Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de
piezas (correas).
Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200
mm
Contenido de humedad entre 15 y 19%
Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma
Montaje
Traslado en vertical para evitar descuadres
Luces hasta 6 metros traslado manual.
Anclaje al muro mediante anclajes para evitar succión del
viento
Arriostramiento lateral (cruces de San Andrés) Entramadoligero
Cubiertas y
tejados
Existen dos tipos básicos de cubiertas:
las planas y las inclinadas siendo las
primeras las que tienen una inclinación
menor de 1:6.
Cubiertas inclinadas
Se solucionan normalmente con cerchas
prefabricadas.
Cerchas prefabricadas___
Ofrecen muchas ventajas, tales como
la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la  
economía de material.
Proporcionan un entramado para el
cerramiento y una cavidad para el
aislamiento. Su ventilación es sencilla a
través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de  
las aberturas en los muros piñones.
Generalmente salvan la luz total sin
apoyos intermedios, con la consiguiente
flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura  
30).
Cubiertas
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CUBIERTAS INCLINADAS
Cerchas prefabricadas: ahorro de material
Salvan grandes luces
Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de
piezas (correas).
Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200
mm
Contenido de humedad entre 15 y 19%
Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma
Montaje
Traslado en vertical para evitar descuadres
Luces hasta 6 metros traslado manual.
Anclaje al muro mediante anclajes para evitar succión del
viento
Arriostramiento lateral (cruces de San Andrés)
CUBIERTAS PLANAS
Entramadoligero
Cubiertas y
tejados
Existen dos tipos básicos de cubiertas:
las planas y las inclinadas siendo las
primeras las que tienen una inclinación
menor de 1:6.
Cubiertas inclinadas
Se solucionan normalmente con cerchas
prefabricadas.
Cerchas prefabricadas___
Ofrecen muchas ventajas, tales como
la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la  
economía de material.
Proporcionan un entramado para el
cerramiento y una cavidad para el
aislamiento. Su ventilación es sencilla a
través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de  
las aberturas en los muros piñones.
Generalmente salvan la luz total sin
apoyos intermedios, con la consiguiente
flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura  
30).
Cubiertas
Figura 30
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CUBIERTAS INCLINADAS
Cerchas prefabricadas: ahorro de material
Salvan grandes luces
Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de
piezas (correas).
Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200
mm
Contenido de humedad entre 15 y 19%
Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma
Montaje
Traslado en vertical para evitar descuadres
Luces hasta 6 metros traslado manual.
Anclaje al muro mediante anclajes para evitar succión del
viento
Arriostramiento lateral (cruces de San Andrés)
CUBIERTAS PLANAS
No se distingue de un forjado normal excepto:
Entramadoligero
Cubiertas y
tejados
Existen dos tipos básicos de cubiertas:
las planas y las inclinadas siendo las
primeras las que tienen una inclinación
menor de 1:6.
Cubiertas inclinadas
Se solucionan normalmente con cerchas
prefabricadas.
Cerchas prefabricadas___
Ofrecen muchas ventajas, tales como
la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la  
economía de material.
Proporcionan un entramado para el
cerramiento y una cavidad para el
aislamiento. Su ventilación es sencilla a
través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de  
las aberturas en los muros piñones.
Generalmente salvan la luz total sin
apoyos intermedios, con la consiguiente
flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura  
30).
Cubiertas
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CUBIERTAS INCLINADAS
Cerchas prefabricadas: ahorro de material
Salvan grandes luces
Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de
piezas (correas).
Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200
mm
Contenido de humedad entre 15 y 19%
Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma
Montaje
Traslado en vertical para evitar descuadres
Luces hasta 6 metros traslado manual.
Anclaje al muro mediante anclajes para evitar succión del
viento
Arriostramiento lateral (cruces de San Andrés)
CUBIERTAS PLANAS
No se distingue de un forjado normal excepto:
Mayor canto
Entramadoligero
Cubiertas y
tejados
Existen dos tipos básicos de cubiertas:
las planas y las inclinadas siendo las
primeras las que tienen una inclinación
menor de 1:6.
Cubiertas inclinadas
Se solucionan normalmente con cerchas
prefabricadas.
Cerchas prefabricadas___
Ofrecen muchas ventajas, tales como
la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la  
economía de material.
Proporcionan un entramado para el
cerramiento y una cavidad para el
aislamiento. Su ventilación es sencilla a
través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de  
las aberturas en los muros piñones.
Generalmente salvan la luz total sin
apoyos intermedios, con la consiguiente
flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura  
30).
Cubiertas
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CUBIERTAS INCLINADAS
Cerchas prefabricadas: ahorro de material
Salvan grandes luces
Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de
piezas (correas).
Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200
mm
Contenido de humedad entre 15 y 19%
Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma
Montaje
Traslado en vertical para evitar descuadres
Luces hasta 6 metros traslado manual.
Anclaje al muro mediante anclajes para evitar succión del
viento
Arriostramiento lateral (cruces de San Andrés)
CUBIERTAS PLANAS
No se distingue de un forjado normal excepto:
Mayor canto
Pendientes para evacuar agua
Entramadoligero
Cubiertas y
tejados
Existen dos tipos básicos de cubiertas:
las planas y las inclinadas siendo las
primeras las que tienen una inclinación
menor de 1:6.
Cubiertas inclinadas
Se solucionan normalmente con cerchas
prefabricadas.
Cerchas prefabricadas___
Ofrecen muchas ventajas, tales como
la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la  
economía de material.
Proporcionan un entramado para el
cerramiento y una cavidad para el
aislamiento. Su ventilación es sencilla a
través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de  
las aberturas en los muros piñones.
Generalmente salvan la luz total sin
apoyos intermedios, con la consiguiente
flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura  
30).
Cubiertas
Figura 30
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CUBIERTAS INCLINADAS
Cerchas prefabricadas: ahorro de material
Salvan grandes luces
Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de
piezas (correas).
Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200
mm
Contenido de humedad entre 15 y 19%
Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma
Montaje
Traslado en vertical para evitar descuadres
Luces hasta 6 metros traslado manual.
Anclaje al muro mediante anclajes para evitar succión del
viento
Arriostramiento lateral (cruces de San Andrés)
CUBIERTAS PLANAS
No se distingue de un forjado normal excepto:
Mayor canto
Pendientes para evacuar agua
128   Casas de madera
Entramadoligero
Figura 31
- El enlace de las cerchas sobre el muro
debe solucionarse mediante anclajes,
para prevenir posibles efectos de suc-
ción del viento (Figura 32).
Algunos detalles constructivos para
cubiertas se muestran a continuación:
encuentro  de  lima  tesa  (figura  33),  en-
cuentro  de  lima  hoya  (figura  34)  y  aleros  
(figura  35).
Cubiertas planas
Este sistema es más caro y complicado
de ejecución.
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CUBIERTAS INCLINADAS
Cerchas prefabricadas: ahorro de material
Salvan grandes luces
Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de
piezas (correas).
Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200
mm
Contenido de humedad entre 15 y 19%
Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma
Montaje
Traslado en vertical para evitar descuadres
Luces hasta 6 metros traslado manual.
Anclaje al muro mediante anclajes para evitar succión del
viento
Arriostramiento lateral (cruces de San Andrés)
CUBIERTAS PLANAS
No se distingue de un forjado normal excepto:
Mayor canto
Pendientes para evacuar agua
Figura 32
Estructuralmente no se distingue de un
forjado normal salvo en su mayor canto
(ya que ha de alojar una cámara de
aire  suficientemente  ventilada)  y  en  la  
pendiente para evacuar aguas.
Cerramiento de la cubierta
Se sigue el mismo proceso y se utilizan
los mismos materiales que en muros
exteriores (tablero contrachapado y de
virutas o tablas de madera clavadas al
entramado).
Este cerramiento sirve de soporte de la
cubrición o tejado y ata lateralmente las
cerchas que dan forma a la pendiente.
(Figura 36).
Colocación
del cerramiento________
Se usan tableros contrachapados y
de  virutas  con  la  dirección  de  la  fibra  u  
orientación de virutas perpendicular a la
dirección de las cerchas. Los tableros
van clavados a los pares de la cercha y
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CUBIERTAS INCLINADAS
Cerchas prefabricadas: ahorro de material
Salvan grandes luces
Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de
piezas (correas).
Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200
mm
Contenido de humedad entre 15 y 19%
Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma
Montaje
Traslado en vertical para evitar descuadres
Luces hasta 6 metros traslado manual.
Anclaje al muro mediante anclajes para evitar succión del
viento
Arriostramiento lateral (cruces de San Andrés)
CUBIERTAS PLANAS
No se distingue de un forjado normal excepto:
Mayor canto
Pendientes para evacuar agua
129
Entramadoligero
Figura 32
Figura 33
Estructuralmente no se distingue de un
forjado normal salvo en su mayor canto
(ya que ha de alojar una cámara de
aire  suficientemente  ventilada)  y  en  la  
pendiente para evacuar aguas.
Cerramiento de la cubierta
Se sigue el mismo proceso y se utilizan
los mismos materiales que en muros
exteriores (tablero contrachapado y de
virutas o tablas de madera clavadas al
entramado).
Este cerramiento sirve de soporte de la
cubrición o tejado y ata lateralmente las
cerchas que dan forma a la pendiente.
(Figura 36).
Colocación
del cerramiento________
Se usan tableros contrachapados y
de  virutas  con  la  dirección  de  la  fibra  u  
orientación de virutas perpendicular a la
dirección de las cerchas. Los tableros
van clavados a los pares de la cercha y
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Salvan grandes luces
Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de
piezas (correas).
Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200
mm
Contenido de humedad entre 15 y 19%
Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma
Montaje
Traslado en vertical para evitar descuadres
Luces hasta 6 metros traslado manual.
Anclaje al muro mediante anclajes para evitar succión del
viento
Arriostramiento lateral (cruces de San Andrés)
CUBIERTAS PLANAS
No se distingue de un forjado normal excepto:
Mayor canto
Pendientes para evacuar agua
132 Casas de madera
Entramadoligero
Las tejuelas asfálticas y cerámicas y las
chapas metálicas (acero galvanizado y
aluminio) son los recubrimientos más
frecuentes
Han de cuidarse dos aspectos: el solape
y  la  superficie  de  exposición  de  cada  
pieza, así como la solución constructiva
de los aleros.
En el Anexo 4 se da una información
comparativa de los materiales conven-
lidad se produce la condensación por
lo que es particularmente importante la
ventilación y una barrera de vapor.
El aislante puede colocarse en la zona
de los pares dejando aislada la cavidad
bajo cubierta. El riesgo de condensación
se da en el faldón.
La otra posibilidad, más frecuente por
ser cerchas que no permiten crear una
buhardilla, es colocar el aislante en el
Figura 36
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CUBIERTAS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
CUBIERTAS INCLINADAS
Cerchas prefabricadas: ahorro de material
Salvan grandes luces
Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de
piezas (correas).
Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200
mm
Contenido de humedad entre 15 y 19%
Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma
Montaje
Traslado en vertical para evitar descuadres
Luces hasta 6 metros traslado manual.
Anclaje al muro mediante anclajes para evitar succión del
viento
Arriostramiento lateral (cruces de San Andrés)
CUBIERTAS PLANAS
No se distingue de un forjado normal excepto:
Mayor canto
Pendientes para evacuar agua
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
CUBIERTAS INCLINADAS
Cerchas prefabricadas: ahorro de material
Salvan grandes luces
Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de
piezas (correas).
Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200
mm
Contenido de humedad entre 15 y 19%
Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma
Montaje
Traslado en vertical para evitar descuadres
Luces hasta 6 metros traslado manual.
Anclaje al muro mediante anclajes para evitar succión del
viento
Arriostramiento lateral (cruces de San Andrés)
CUBIERTAS PLANAS
No se distingue de un forjado normal excepto:
Mayor canto
Pendientes para evacuar agua
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CUBIERTAS
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ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO
CUBIERTAS INCLINADAS
Cerchas prefabricadas: ahorro de material
Salvan grandes luces
Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de
piezas (correas).
Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200
mm
Contenido de humedad entre 15 y 19%
Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma
Montaje
Traslado en vertical para evitar descuadres
Luces hasta 6 metros traslado manual.
Anclaje al muro mediante anclajes para evitar succión del
viento
Arriostramiento lateral (cruces de San Andrés)
CUBIERTAS PLANAS
No se distingue de un forjado normal excepto:
Mayor canto
Pendientes para evacuar agua
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miércoles, 24 de abril de 13
vivienda de bajo consumo energético
construcción altamente industrializada
vivienda pasiva
ecología y respeto al medio ambiente
miércoles, 24 de abril de 13
miércoles, 24 de abril de 13
miércoles, 24 de abril de 13
génesis de una vivienda de bajo consumo energético
miércoles, 24 de abril de 13
génesis de una vivienda de bajo consumo energético
algunos datos: por qué edificar bajo consumo energético
miércoles, 24 de abril de 13
génesis de una vivienda de bajo consumo energético
algunos datos: por qué edificar bajo consumo energético
berríkano: desarrollo y resultado del proyecto
miércoles, 24 de abril de 13
miércoles, 24 de abril de 13
génesis del proyecto:
miércoles, 24 de abril de 13
promotor
equipo
técnico
industria
especializada
génesis del proyecto:
factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético
miércoles, 24 de abril de 13
promotor
equipo técnico
industria
especializada
génesis del proyecto:
factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético
miércoles, 24 de abril de 13
promotor
equipo técnico
industria
especializada
génesis del proyecto:
factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético
cliente especifico
Escucha y se deja asesorar
Demuestra interés
Ordenará sus necesidades con buen criterio.
miércoles, 24 de abril de 13
promotor
equipo técnico
industria
especializada
génesis del proyecto:
factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético
cliente especifico
Escucha y se deja asesorar
Demuestra interés
Ordenará sus necesidades con buen criterio.
Principales handicaps:
miércoles, 24 de abril de 13
promotor
equipo técnico
industria
especializada
génesis del proyecto:
factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético
cliente especifico
Escucha y se deja asesorar
Demuestra interés
Ordenará sus necesidades con buen criterio.
Principales handicaps:
falta de información general - cultura del
ladrillo
miércoles, 24 de abril de 13
promotor
equipo técnico
industria
especializada
génesis del proyecto:
factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético
cliente especifico
Escucha y se deja asesorar
Demuestra interés
Ordenará sus necesidades con buen criterio.
Principales handicaps:
falta de información general - cultura del
ladrillo
eficiencia energética?, Vivienda Pasiva?,
ecología?...
miércoles, 24 de abril de 13
promotor
equipo técnico
industria
especializada
génesis del proyecto:
factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético
cliente especifico
Escucha y se deja asesorar
Demuestra interés
Ordenará sus necesidades con buen criterio.
Principales handicaps:
falta de información general - cultura del
ladrillo
eficiencia energética?, Vivienda Pasiva?,
ecología?...
falta de comunicación y/o interés de los
técnicos
miércoles, 24 de abril de 13
promotor
equipo técnico
industria
especializada
génesis del proyecto:
factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético
cliente especifico
Escucha y se deja asesorar
Demuestra interés
Ordenará sus necesidades con buen criterio.
Principales handicaps:
falta de información general - cultura del
ladrillo
eficiencia energética?, Vivienda Pasiva?,
ecología?...
falta de comunicación y/o interés de los
técnicos
escasez de constructores capacitados
que puedan informar y construir
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promotor
equipo
técnico
industria
especializada
génesis del proyecto:
factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético
EL PAPEL DEL EQUIPO TÉCNICO
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promotor
equipo
técnico
industria
especializada
génesis del proyecto:
factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético
EL PAPEL DEL EQUIPO TÉCNICO
conocer con DATOS objetivos lo que supone una
vivienda de bajo consumo energético.
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promotor
equipo
técnico
industria
especializada
génesis del proyecto:
factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético
EL PAPEL DEL EQUIPO TÉCNICO
conocer con DATOS objetivos lo que supone una
vivienda de bajo consumo energético.
poder ofrecer comparativas al promotor en un
idioma universal: AHORRO
miércoles, 24 de abril de 13
promotor
equipo
técnico
industria
especializada
génesis del proyecto:
factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético
EL PAPEL DEL EQUIPO TÉCNICO
conocer con DATOS objetivos lo que supone una
vivienda de bajo consumo energético.
poder ofrecer comparativas al promotor en un
idioma universal: AHORRO
orientar al promotor hacia las soluciones más
eficientes.
miércoles, 24 de abril de 13
promotor
equipo
técnico
industria
especializada
génesis del proyecto:
factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético
EL PAPEL DEL EQUIPO TÉCNICO
conocer con DATOS objetivos lo que supone una
vivienda de bajo consumo energético.
poder ofrecer comparativas al promotor en un
idioma universal: AHORRO
orientar al promotor hacia las soluciones más
eficientes.
capacidad de mediar con criterio entre el promotor y
los constructores
miércoles, 24 de abril de 13
promotor
equipo técnico
industria
especializada
génesis del proyecto:
factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético
COLABORACIÓN ENTRE TÉCNICOS Y EMPRESAS
miércoles, 24 de abril de 13
promotor
equipo técnico
industria
especializada
génesis del proyecto:
factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético
COLABORACIÓN ENTRE TÉCNICOS Y EMPRESAS
fruto de la colaboración y entendimiento entre las
partes se alcanzan resultados óptimos:
miércoles, 24 de abril de 13
promotor
equipo técnico
industria
especializada
génesis del proyecto:
factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético
COLABORACIÓN ENTRE TÉCNICOS Y EMPRESAS
fruto de la colaboración y entendimiento entre las
partes se alcanzan resultados óptimos:
CTE Arquitectos Passivhaus
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
resumen demanda de energía para calefacción
miércoles, 24 de abril de 13
promotor
equipo técnico
industria
especializada
génesis del proyecto:
factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético
COLABORACIÓN ENTRE TÉCNICOS Y EMPRESAS
fruto de la colaboración y entendimiento entre las
partes se alcanzan resultados óptimos:
CTE Arquitectos Passivhaus
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
resumen demanda de energía para calefacción
miércoles, 24 de abril de 13
promotor
equipo técnico
industria
especializada
génesis del proyecto:
factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético
COLABORACIÓN ENTRE TÉCNICOS Y EMPRESAS
fruto de la colaboración y entendimiento entre las
partes se alcanzan resultados óptimos:
CTE Arquitectos Passivhaus
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
resumen demanda de energía para calefacción
miércoles, 24 de abril de 13
miércoles, 24 de abril de 13
algunos datos
miércoles, 24 de abril de 13
algunos datos
concepto de vivienda eficiente y de bajo consumo
miércoles, 24 de abril de 13
algunos datos
concepto de vivienda eficiente y de bajo consumo
BERRÍKANO: nuestro concepto de vivienda
miércoles, 24 de abril de 13
algunos datos
concepto de vivienda eficiente y de bajo consumo
BERRÍKANO: nuestro concepto de vivienda
bajo consumo energético
Passivhaus
15
ARQ.
21
CTE
97kWh/m2a
miércoles, 24 de abril de 13
algunos datos
concepto de vivienda eficiente y de bajo consumo
BERRÍKANO: nuestro concepto de vivienda
bajo consumo energético industrialización
Passivhaus
15
ARQ.
21
CTE
97kWh/m2a
miércoles, 24 de abril de 13
algunos datos
concepto de vivienda eficiente y de bajo consumo
BERRÍKANO: nuestro concepto de vivienda
bajo consumo energético industrialización ecología - medio ambiente
Passivhaus
15
ARQ.
21
CTE
97kWh/m2a
miércoles, 24 de abril de 13
algunos datos
concepto de vivienda eficiente y de bajo consumo
consumo
energético
miércoles, 24 de abril de 13
algunos datos
concepto de vivienda eficiente y de bajo consumo
unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO
calificación energética
U fachada
U forjado voladizo
U cubierta
U solera
A A
0,29 0,126
0,5 0,191
0,37 0,116
0,60 0,169
consumo
energético
miércoles, 24 de abril de 13
algunos datos
concepto de vivienda eficiente y de bajo consumo
unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO
calificación energética
U fachada
U forjado voladizo
U cubierta
U solera
A A
0,29 0,126
0,5 0,191
0,37 0,116
0,60 0,169
consumo
energético
miércoles, 24 de abril de 13
algunos datos
concepto de vivienda eficiente y de bajo consumo
unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO
calificación energética
U fachada
U forjado voladizo
U cubierta
U solera
A A
0,29 0,126
0,5 0,191
0,37 0,116
0,60 0,169
consumo
energético
miércoles, 24 de abril de 13
algunos datos
concepto de vivienda eficiente y de bajo consumo
unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO
calificación energética
U fachada
U forjado voladizo
U cubierta
U solera
A A
0,29 0,126
0,5 0,191
0,37 0,116
0,60 0,169
consumo
energético
miércoles, 24 de abril de 13
algunos datos
concepto de vivienda eficiente y de bajo consumo
unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO
calificación energética
U fachada
U forjado voladizo
U cubierta
U solera
A A
0,29 0,126
0,5 0,191
0,37 0,116
0,60 0,169
consumo
energético
miércoles, 24 de abril de 13
algunos datos
concepto de vivienda eficiente y de bajo consumo
unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO
calificación energética
U fachada
U forjado voladizo
U cubierta
U solera
A A
0,29 0,126
0,5 0,191
0,37 0,116
0,60 0,169
consumo
energético
miércoles, 24 de abril de 13
algunos datos
concepto de vivienda eficiente y de bajo consumo
unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO
fachada
consumo
energético
ARENISCA 2 cm
CÁMARA DE AIRE 5cm
LANA MINERAL 8 cm
BARRERA DE VAPOR
1/2 LM 11,5 cm
LANA MINERAL 4 cm
PYL 1,5 cm
TOTAL 32,9 cm
REVOCO EXTERIOR 1 cm
POLIESTIRENO 5 cm
LANA MINERAL 24 cm
BARRERA DE VAPOR
TABLERO OSB 1,5 cm
LANA MINERAL 4 cm
PYL 1,5 cm
TOTAL 37,0 cm
miércoles, 24 de abril de 13
algunos datos
concepto de vivienda eficiente y de bajo consumo
unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO
fachada
consumo
energético
TEJA 2 cm
CÁMARA DE AIRE 2 cm
LANA MINERAL 10 cm
BARRERA DE VAPOR
FORJADO 25 cm
CÁMARA DE AIRE 40 cm
PYL 1,5 cm
TOTAL -- cm
TEJA 2 cm
IMPERMEABILIZACIÓN 1 cm
TABLERO OSB 1,5 cm
LANA MINERAL 32 cm
BARRERA DE VAPOR
LANA MINERAL 3,0 cm
PYL 1,3 cm
TOTAL 37,8 cm
miércoles, 24 de abril de 13
algunos datos
concepto de vivienda eficiente y de bajo consumo
industrialización
miércoles, 24 de abril de 13
algunos datos
concepto de vivienda eficiente y de bajo consumo
unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO
tiempo de ejecución 3 días 3 días (26 de junio)
industrialización
miércoles, 24 de abril de 13
algunos datos
concepto de vivienda eficiente y de bajo consumo
unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO
tiempo de ejecución 7 días 7 días (2 de julio)
industrialización
miércoles, 24 de abril de 13
algunos datos
concepto de vivienda eficiente y de bajo consumo
unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO
tiempo de ejecución 12 días 12 días (9 de julio)
industrialización
miércoles, 24 de abril de 13
algunos datos
concepto de vivienda eficiente y de bajo consumo
unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO
tiempo de ejecución 19 días 19 días (18 de julio)
industrialización
miércoles, 24 de abril de 13
algunos datos
concepto de vivienda eficiente y de bajo consumo
unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO
tiempo de ejecución 28 días 28 días (29 de julio)
industrialización
miércoles, 24 de abril de 13
algunos datos
concepto de vivienda eficiente y de bajo consumo
unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO
tiempo de ejecución 29 días 29 días (30 de julio)
industrialización
miércoles, 24 de abril de 13
algunos datos
concepto de vivienda eficiente y de bajo consumo
unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO
tiempo de ejecución 33 días 33 días (26 de junio a 04 de septiembre)
industrialización
miércoles, 24 de abril de 13
algunos datos
concepto de vivienda eficiente y de bajo consumo
ecología
miércoles, 24 de abril de 13
algunos datos
concepto de vivienda eficiente y de bajo consumo
unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO
material y huella de
carbono
Hormigón y acero. Emisión CO2 Madera. Absorción CO2
ecología
miércoles, 24 de abril de 13
algunos datos
concepto de vivienda eficiente y de bajo consumo
unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO
impacto en el terreno
movimiento de tierras
peso de estructura y cierres carga sobre el terreno mínima
elevado (60 cm) escaso (25 cm)
ecología
miércoles, 24 de abril de 13
algunos datos
concepto de vivienda eficiente y de bajo consumo
unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO
construcción seca tiempos de secado construcción rápida y limpia
ecología
miércoles, 24 de abril de 13
algunos datos
concepto de vivienda eficiente y de bajo consumo
unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO
gestión de residuos gestión de residuos - seguridad en obra construcción rápida y limpia
ecología
miércoles, 24 de abril de 13
miércoles, 24 de abril de 13
BERRIKANO
miércoles, 24 de abril de 13
BERRIKANO
DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO
13,10
36,96
11,80
+581.7
586.89
582.44
590.00
585.36
589.79
592.04
580.27
Piscina
Estanque
NAGUSIA
Invernadero
scina
587.5
580
CALLE
CALLE
CALLE
PARCELA 1005 m2
ref
miércoles, 24 de abril de 13
ESTADO:
COAVN
LICENCIA
PROPIEDAD:
20
#
Pr
C
EMPLAZAMIENTO
01
Be
R
4,00
10,91
13,10
36,96
10,04
57,69
7,31
15,91
11,80
8,39
21,86
7,72
+582.5
+581.7
PARCELA 1005 m2
585.82
NAGUSIA
585
CALLE
ref
ref
N
NORMATIVA URBANÍSTICA S.U.R -1
Uso: Residencial
Superficie de parcela: 1005m2
Edificabilidad máxima: 0,35 m2
const/ m2
de la parcela bruta
351m2
(edif. máx) ˃ 259,44m2
(s.construida total)
Lindero frontal ˃20m
Dimensión mínima de parcela ˃=10m
Separación de la edificación a linderos ˃4m
Altura máxima sobre cota de rasante 7,46<7,5m
Altura libre entre pisos 2,5m
Voladizo de terraza 1m
Dimensión media de aleros entre 0,6m y 1m
Pendiente de cubierta = 25%
1 plaza de garaje
Se mantiene el cierre de parcela actual
BERRIKANO
PROYECTO:ESTADO:
PLANO:
ARQUITECTO:
COAVN
LICENCIA
PROPIEDAD:
Gorka Elorza Etxebarria
Edificio Ópera - of 26-1 C-Fueros
estudio@gorkaelorza.com
01005 - Vitoria-Gasteiz (Álava)
2011A0627
#Custom 3
Vivienda uniProjecto de Ejecución
C/Buruaga Bidea.
EMPLAZAMIENTO:
01138
Berrikano. Álava
Roberto Arribas Urrestarazu
Situación y
ARQUITECTUR
36,96
10,04
57,69
7,72
PARCELA 1005 m2
ref
N
NORMATIVA URBANÍSTICA S.U.R -1
Uso: Residencial
Superficie de parcela: 1005m2
Edificabilidad máxima: 0,35 m2
const/ m2
de la parcela bruta
351m2
(edif. máx) ˃ 259,44m2
(s.construida total)
Lindero frontal ˃20m
Dimensión mínima de parcela ˃=10m
Separación de la edificación a linderos ˃4m
Altura máxima sobre cota de rasante 7,46<7,5m
Altura libre entre pisos 2,5m
Voladizo de terraza 1m
Dimensión media de aleros entre 0,6m y 1m
Pendiente de cubierta = 25%
1 plaza de garaje
Se mantiene el cierre de parcela actual
miércoles, 24 de abril de 13
ESTADO:
COAVN
LICENCIA
PROPIEDAD:
20
#
Pr
C
EMPLAZAMIENTO
01
Be
R
4,00
10,91
13,10
36,96
10,04
57,69
7,31
15,91
11,80
8,39
21,86
7,72
+582.5
+581.7
PARCELA 1005 m2
585.82
NAGUSIA
585
CALLE
ref
ref
N
NORMATIVA URBANÍSTICA S.U.R -1
Uso: Residencial
Superficie de parcela: 1005m2
Edificabilidad máxima: 0,35 m2
const/ m2
de la parcela bruta
351m2
(edif. máx) ˃ 259,44m2
(s.construida total)
Lindero frontal ˃20m
Dimensión mínima de parcela ˃=10m
Separación de la edificación a linderos ˃4m
Altura máxima sobre cota de rasante 7,46<7,5m
Altura libre entre pisos 2,5m
Voladizo de terraza 1m
Dimensión media de aleros entre 0,6m y 1m
Pendiente de cubierta = 25%
1 plaza de garaje
Se mantiene el cierre de parcela actual
BERRIKANO
DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO
PROYECTO:ESTADO:
PLANO:
ARQUITECTO:
COAVN
LICENCIA
PROPIEDAD:
Gorka Elorza Etxebarria
Edificio Ópera - of 26-1 C-Fueros
estudio@gorkaelorza.com
01005 - Vitoria-Gasteiz (Álava)
2011A0627
#Custom 3
Vivienda uniProjecto de Ejecución
C/Buruaga Bidea.
EMPLAZAMIENTO:
01138
Berrikano. Álava
Roberto Arribas Urrestarazu
Situación y
ARQUITECTUR
36,96
10,04
57,69
7,72
PARCELA 1005 m2
ref
N
NORMATIVA URBANÍSTICA S.U.R -1
Uso: Residencial
Superficie de parcela: 1005m2
Edificabilidad máxima: 0,35 m2
const/ m2
de la parcela bruta
351m2
(edif. máx) ˃ 259,44m2
(s.construida total)
Lindero frontal ˃20m
Dimensión mínima de parcela ˃=10m
Separación de la edificación a linderos ˃4m
Altura máxima sobre cota de rasante 7,46<7,5m
Altura libre entre pisos 2,5m
Voladizo de terraza 1m
Dimensión media de aleros entre 0,6m y 1m
Pendiente de cubierta = 25%
1 plaza de garaje
Se mantiene el cierre de parcela actual
miércoles, 24 de abril de 13
A B C D E
F
0,94
0,34
0,60 1,32
3,00
1,002,38
0,38 0,35 0,60 4,55
1,88
0,60
1,09
0,60
5,92
,60
0,92
1,12 0,90 1,12
0,170,89
1,25
0,60
0,58
0,42
0,74
0,97
0,39
0,60
Distribuidor
A: 10,17 m2
Baño 2
A: 5,30 m2
Baño 2
A: 4,73 m2
14
15
1,99
0,552,68
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
1 1
2' 2'
2 2
2,00
2,90 1,12
3,160,68
3,13
±0,00
-0.17
AlzadoEste
+581.7
Garaje
A: 27,53 m2
Porche 2
A: 21,94 m2
Disponible
A: 4,78 m2
Cocina
A: 14,75 m2
Lavadero
A: 7,13 m2
Vestíbulo
A: 9,24 m2
Salón-Comedor
A: 37,47 m2
Porche 1
A: 37,37 m2
Aseo
A: 3,81 m2
3,28
16x0,18=2,92
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5,21
4,523,19
7,18
13,52 5,54
0,93
0,65
1,95
8,57
0,38 2,90 0,12 0,12 1,90 0,12 2,37 0,38
4,290,122,00
0,122,440,38
baja 1:50
BERRIKANO
DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO
SUPERFICIES ÚTILES:
 193,30 m2
PLANTA PRIMERA	 72,70 m2
PLANTA BAJA	 120,59 m2
SUPERFICIES CONSTRUIDAS 	 193,07m2
PLANTA PRIMERA	 96,06m2
PLANTA BAJA 	 97,01m2
CUBIERTA GARAJE 	 49,99m2
miércoles, 24 de abril de 13
A B C D E
F
0,94
0,34
0,60 1,32
3,00
1,002,38
0,38 0,35 0,60 4,55
1,88
0,60
1,09
0,60
5,92
,60
0,92
1,12 0,90 1,12
0,170,89
1,25
0,60
0,58
0,42
0,74
0,97
0,39
0,60
Distribuidor
A: 10,17 m2
Baño 2
A: 5,30 m2
Baño 2
A: 4,73 m2
14
15
1,99
0,552,68
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
1 1
2' 2'
2 2
2,00
2,90 1,12
3,160,68
3,13
±0,00
-0.17
AlzadoEste
+581.7
Garaje
A: 27,53 m2
Porche 2
A: 21,94 m2
Disponible
A: 4,78 m2
Cocina
A: 14,75 m2
Lavadero
A: 7,13 m2
Vestíbulo
A: 9,24 m2
Salón-Comedor
A: 37,47 m2
Porche 1
A: 37,37 m2
Aseo
A: 3,81 m2
3,28
16x0,18=2,92
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5,21
4,523,19
7,18
13,52 5,54
0,93
0,65
1,95
8,57
0,38 2,90 0,12 0,12 1,90 0,12 2,37 0,38
4,290,122,00
0,122,440,38
baja 1:50
BERRIKANO
DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO
SUPERFICIES ÚTILES:
 193,30 m2
PLANTA PRIMERA	 72,70 m2
PLANTA BAJA	 120,59 m2
SUPERFICIES CONSTRUIDAS 	 193,07m2
PLANTA PRIMERA	 96,06m2
PLANTA BAJA 	 97,01m2
CUBIERTA GARAJE 	 49,99m2
miércoles, 24 de abril de 13
A B C D E
F
0,94
0,34
0,60 1,32
3,00
1,002,38
0,38 0,35 0,60 4,55
1,88
0,60
1,09
0,60
5,92
,60
0,92
1,12 0,90 1,12
0,170,89
1,25
0,60
0,58
0,42
0,74
0,97
0,39
0,60
Distribuidor
A: 10,17 m2
Baño 2
A: 5,30 m2
Baño 2
A: 4,73 m2
14
15
1,99
0,552,68
A
A
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D
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1 1
2' 2'
2 2
2,00
2,90 1,12
3,160,68
3,13
±0,00
-0.17
AlzadoEste
+581.7
Garaje
A: 27,53 m2
Porche 2
A: 21,94 m2
Disponible
A: 4,78 m2
Cocina
A: 14,75 m2
Lavadero
A: 7,13 m2
Vestíbulo
A: 9,24 m2
Salón-Comedor
A: 37,47 m2
Porche 1
A: 37,37 m2
Aseo
A: 3,81 m2
3,28
16x0,18=2,92
1
2
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4
5
6
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5,21
4,523,19
7,18
13,52 5,54
0,93
0,65
1,95
8,57
0,38 2,90 0,12 0,12 1,90 0,12 2,37 0,38
4,290,122,00
0,122,440,38
baja 1:50
BERRIKANO
DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO
SUPERFICIES ÚTILES:
 193,30 m2
PLANTA PRIMERA	 72,70 m2
PLANTA BAJA	 120,59 m2
SUPERFICIES CONSTRUIDAS 	 193,07m2
PLANTA PRIMERA	 96,06m2
PLANTA BAJA 	 97,01m2
CUBIERTA GARAJE 	 49,99m2
división programática: norte-sur
miércoles, 24 de abril de 13
A B C D E
F
0,94
0,34
0,60 1,32
3,00
1,002,38
0,38 0,35 0,60 4,55
1,88
0,60
1,09
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0,60
Distribuidor
A: 10,17 m2
Baño 2
A: 5,30 m2
Baño 2
A: 4,73 m2
14
15
1,99
0,552,68
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2' 2'
2 2
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3,160,68
3,13
±0,00
-0.17
AlzadoEste
+581.7
Garaje
A: 27,53 m2
Porche 2
A: 21,94 m2
Disponible
A: 4,78 m2
Cocina
A: 14,75 m2
Lavadero
A: 7,13 m2
Vestíbulo
A: 9,24 m2
Salón-Comedor
A: 37,47 m2
Porche 1
A: 37,37 m2
Aseo
A: 3,81 m2
3,28
16x0,18=2,92
1
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0,122,440,38
baja 1:50
BERRIKANO
DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO
SUPERFICIES ÚTILES:
 193,30 m2
PLANTA PRIMERA	 72,70 m2
PLANTA BAJA	 120,59 m2
SUPERFICIES CONSTRUIDAS 	 193,07m2
PLANTA PRIMERA	 96,06m2
PLANTA BAJA 	 97,01m2
CUBIERTA GARAJE 	 49,99m2
división programática: norte-sur
miércoles, 24 de abril de 13
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Distribuidor
A: 10,17 m2
Baño 2
A: 5,30 m2
Baño 2
A: 4,73 m2
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AlzadoEste
+581.7
Garaje
A: 27,53 m2
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Disponible
A: 4,78 m2
Cocina
A: 14,75 m2
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Aseo
A: 3,81 m2
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baja 1:50
BERRIKANO
DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO
SUPERFICIES ÚTILES:
 193,30 m2
PLANTA PRIMERA	 72,70 m2
PLANTA BAJA	 120,59 m2
SUPERFICIES CONSTRUIDAS 	 193,07m2
PLANTA PRIMERA	 96,06m2
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CUBIERTA GARAJE 	 49,99m2
división programática: norte-sur
miércoles, 24 de abril de 13
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Distribuidor
A: 10,17 m2
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+581.7
Garaje
A: 27,53 m2
Porche 2
A: 21,94 m2
Disponible
A: 4,78 m2
Cocina
A: 14,75 m2
Lavadero
A: 7,13 m2
Vestíbulo
A: 9,24 m2
Salón-Comedor
A: 37,47 m2
Porche 1
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Aseo
A: 3,81 m2
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baja 1:50
BERRIKANO
DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO
SUPERFICIES ÚTILES:
 193,30 m2
PLANTA PRIMERA	 72,70 m2
PLANTA BAJA	 120,59 m2
SUPERFICIES CONSTRUIDAS 	 193,07m2
PLANTA PRIMERA	 96,06m2
PLANTA BAJA 	 97,01m2
CUBIERTA GARAJE 	 49,99m2
miércoles, 24 de abril de 13
BERRIKANO
DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO
SUPERFICIES ÚTILES:
 193,30 m2
PLANTA PRIMERA	 72,70 m2
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SUPERFICIES CONSTRUIDAS 	 193,07m2
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Distribuidor
A: 10,17 m2
Terraza
A: 10,05 m2
Dormitorio 3
A: 13,23 m2
Dormitorio 2
A: 13,19 m2
Baño 2
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Dormitorio 1
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a baja 1:50
RFICIES ÚTILES
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TA PRIMERA
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RIBUIDOR
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2
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MITORIO 1
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MITORIO 2
 13,620m2
MITORIO 3
 13,702m2
AZA 
 5,027m2
PLANTA BAJA 
 120,596m2
LAVADERO 
 7,127m2
COCINA 
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VESTÍBULO
 9,236m2
ASEO 
 3,814m2
C.CALDERAS
 4,782m2
SALÓN
 37,472m2
GARAJE 
 27,525m2
PORCHE 1
 18,685m2
PORCHE 2
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SUPERFICIES CONSTRUIDAS 
 193,07m2
PLANTA PRIMERA
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PLANTA BAJA 
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CUBIERTA GARAJE 
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miércoles, 24 de abril de 13
BERRIKANO
DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO
SUPERFICIES ÚTILES:
 193,30 m2
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AlzadoEste
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Distribuidor
A: 10,17 m2
Terraza
A: 10,05 m2
Dormitorio 3
A: 13,23 m2
Dormitorio 2
A: 13,19 m2
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miércoles, 24 de abril de 13
BERRIKANO
DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO
SUPERFICIES ÚTILES:
 193,30 m2
PLANTA PRIMERA	 72,70 m2
PLANTA BAJA	 120,59 m2
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división programática: norte-sur
miércoles, 24 de abril de 13
BERRIKANO
DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO
SUPERFICIES ÚTILES:
 193,30 m2
PLANTA PRIMERA	 72,70 m2
PLANTA BAJA	 120,59 m2
SUPERFICIES CONSTRUIDAS 	 193,07m2
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A: 10,17 m2
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A: 10,05 m2
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A: 13,23 m2
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A: 13,19 m2
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A: 5,30 m2
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RFICIES ÚTILES
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AZA 
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PLANTA BAJA 
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PORCHE 1
 18,685m2
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SUPERFICIES CONSTRUIDAS 
 193,07m2
PLANTA PRIMERA
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 49,99m2
división programática: norte-sur
miércoles, 24 de abril de 13
BERRIKANO
DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO
SUPERFICIES ÚTILES:
 193,30 m2
PLANTA PRIMERA	 72,70 m2
PLANTA BAJA	 120,59 m2
SUPERFICIES CONSTRUIDAS 	 193,07m2
PLANTA PRIMERA	 96,06m2
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A: 10,05 m2
Dormitorio 3
A: 13,23 m2
Dormitorio 2
A: 13,19 m2
Baño 2
A: 5,30 m2
Baño 2
A: 4,73 m2
Dormitorio 1
A: 19,73 m2
16x0,18=2,92
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4,431,99
4,330,552,68
0,12
0,90 0,12 0,09
A B C D E F
nta primera 1:50
a baja 1:50
RFICIES ÚTILES
 193,300m2
TA PRIMERA
 72,704m2
RIBUIDOR
 10,172m2
1
 4,730m
2
 5,200m2
MITORIO 1
 19.730m2
MITORIO 2
 13,620m2
MITORIO 3
 13,702m2
AZA 
 5,027m2
PLANTA BAJA 
 120,596m2
LAVADERO 
 7,127m2
COCINA 
 14,745m2
VESTÍBULO
 9,236m2
ASEO 
 3,814m2
C.CALDERAS
 4,782m2
SALÓN
 37,472m2
GARAJE 
 27,525m2
PORCHE 1
 18,685m2
PORCHE 2
 10,970m2
SUPERFICIES CONSTRUIDAS 
 193,07m2
PLANTA PRIMERA
 96,06m2
PLANTA BAJA 
 97,01m2
CUBIERTA GARAJE 
 49,99m2
división programática: norte-sur
miércoles, 24 de abril de 13
BERRIKANO
DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO
SUPERFICIES ÚTILES:
 193,30 m2
PLANTA PRIMERA	 72,70 m2
PLANTA BAJA	 120,59 m2
SUPERFICIES CONSTRUIDAS 	 193,07m2
PLANTA PRIMERA	 96,06m2
PLANTA BAJA 	 97,01m2
CUBIERTA GARAJE 	 49,99m2
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
1 1
2' 2'
2 2
AlzadoEste
0,94
0,34
0,60 1,32
3,00
1,002,38
1,102,99
0,92
0,38 0,35 0,60 4,55
1,88
0,60
1,09
0,60
1,441,105,92
0,38 10,65 0,38
0,07 2,40 1,54 2,40 1,33 2,40
8,46
11,41
0,51 2,40
3,00
2,40
0,60
2,00 1,00 1,00 2,00
0,92
1,12 0,90 1,12
0,170,89
1,25
0,60
0,58
0,42
0,74
0,97
0,39
0,60
0,09 0,500,07 2,40
Distribuidor
A: 10,17 m2
Terraza
A: 10,05 m2
Dormitorio 3
A: 13,23 m2
Dormitorio 2
A: 13,19 m2
Baño 2
A: 5,30 m2
Baño 2
A: 4,73 m2
Dormitorio 1
A: 19,73 m2
16x0,18=2,92
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4,431,99
4,330,552,68
0,12
0,90 0,12 0,09
A B C D E F
nta primera 1:50
a baja 1:50
RFICIES ÚTILES
 193,300m2
TA PRIMERA
 72,704m2
RIBUIDOR
 10,172m2
1
 4,730m
2
 5,200m2
MITORIO 1
 19.730m2
MITORIO 2
 13,620m2
MITORIO 3
 13,702m2
AZA 
 5,027m2
PLANTA BAJA 
 120,596m2
LAVADERO 
 7,127m2
COCINA 
 14,745m2
VESTÍBULO
 9,236m2
ASEO 
 3,814m2
C.CALDERAS
 4,782m2
SALÓN
 37,472m2
GARAJE 
 27,525m2
PORCHE 1
 18,685m2
PORCHE 2
 10,970m2
SUPERFICIES CONSTRUIDAS 
 193,07m2
PLANTA PRIMERA
 96,06m2
PLANTA BAJA 
 97,01m2
CUBIERTA GARAJE 
 49,99m2
porches protegen exceso de asoleo sur
miércoles, 24 de abril de 13
BERRIKANO
DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO
miércoles, 24 de abril de 13
división programática: p.baja y p. primera
BERRIKANO
DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO
miércoles, 24 de abril de 13
división programática: p.baja y p. primera
BERRIKANO
DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO
miércoles, 24 de abril de 13
división programática: p.baja y p. primera
BERRIKANO
DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO
miércoles, 24 de abril de 13
BERRIKANO
DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO
porches protegen exceso de asoleo sur
miércoles, 24 de abril de 13
BERRIKANO
DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO
nortesur
miércoles, 24 de abril de 13
BERRIKANO
DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO
porches protegen exceso de asoleo sur
nortesur
miércoles, 24 de abril de 13
BERRIKANO
DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO
porches protegen exceso de asoleo sur
nortesur
invierno
miércoles, 24 de abril de 13
BERRIKANO
DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO
porches protegen exceso de asoleo sur
nortesur
miércoles, 24 de abril de 13
BERRIKANO
DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO
porches protegen exceso de asoleo sur
nortesur
verano
miércoles, 24 de abril de 13
BERRIKANO
DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO
estudio de asoleo en el solsticio de invierno
miércoles, 24 de abril de 13
BERRIKANO
DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO
estudio de asoleo en el solsticio de invierno
miércoles, 24 de abril de 13
BERRIKANO
DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO
estudio de asoleo en el solsticio de verano
miércoles, 24 de abril de 13
BERRIKANO
DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO
estudio de asoleo en el solsticio de verano
miércoles, 24 de abril de 13
miércoles, 24 de abril de 13
miércoles, 24 de abril de 13
miércoles, 24 de abril de 13
miércoles, 24 de abril de 13
miércoles, 24 de abril de 13
miércoles, 24 de abril de 13
miércoles, 24 de abril de 13

Presentación arquitectura y madera

  • 1.
    G.E Arquitectura s er v i c i o s i n t e g r a l e s d e a r q u i t e c t u r a y d i s e ñ o 2013 - © g.e. arquitectura eficiencia energéticaindustrialización construcción en madera construcción ecológica miércoles, 24 de abril de 13
  • 2.
    G.E Arquitectura s er v i c i o s i n t e g r a l e s d e a r q u i t e c t u r a y d i s e ñ o 2013 - © g.e. arquitectura eficiencia energéticaindustrialización construcción en madera construcción ecológica miércoles, 24 de abril de 13
  • 3.
    miércoles, 24 deabril de 13
  • 4.
    nuestro concepto dearquitectura el sistema constructivo algunos datos y ejemplos miércoles, 24 de abril de 13
  • 5.
    nuestro concepto dearquitectura el sistema constructivo miércoles, 24 de abril de 13
  • 6.
    nuestro concepto dearquitectura el sistema constructivo pasión por la madera miércoles, 24 de abril de 13
  • 7.
    nuestro concepto dearquitectura el sistema constructivo pasión por la madera industrialización miércoles, 24 de abril de 13
  • 8.
    nuestro concepto dearquitectura el sistema constructivo pasión por la madera industrialización eficiencia energética miércoles, 24 de abril de 13
  • 9.
    nuestro concepto dearquitectura el sistema constructivo pasión por la madera industrialización eficiencia energética construcción ecológica miércoles, 24 de abril de 13
  • 10.
    nuestro concepto dearquitectura el sistema constructivo pasión por la madera industrialización eficiencia energética construcción ecológica miércoles, 24 de abril de 13
  • 11.
    nuestro concepto dearquitectura pasión por la madera industrialización eficiencia energética construcción ecológica el sistema constructivo cimentación miércoles, 24 de abril de 13
  • 12.
    nuestro concepto dearquitectura pasión por la madera industrialización eficiencia energética construcción ecológica el sistema constructivo cimentación estructura miércoles, 24 de abril de 13
  • 13.
    nuestro concepto dearquitectura pasión por la madera industrialización eficiencia energética construcción ecológica el sistema constructivo cimentación estructura cerramientos miércoles, 24 de abril de 13
  • 14.
    nuestro concepto dearquitectura pasión por la madera industrialización eficiencia energética construcción ecológica el sistema constructivo cimentación estructura cerramientos instalaciones miércoles, 24 de abril de 13
  • 15.
    miércoles, 24 deabril de 13
  • 16.
  • 17.
    CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA ¿POR QUÉINDUSTRIALIZACIÓN? miércoles, 24 de abril de 13
  • 18.
    CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA ¿POR QUÉINDUSTRIALIZACIÓN? • FACILITA EL CONTROL TÉCNICO EN PROYECTO miércoles, 24 de abril de 13
  • 19.
    CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA ¿POR QUÉINDUSTRIALIZACIÓN? • FACILITA EL CONTROL TÉCNICO EN PROYECTO ✓ MEJOR CONTROL DOCUMENTAL PARA EL PROYECTISTA miércoles, 24 de abril de 13
  • 20.
    CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA ¿POR QUÉINDUSTRIALIZACIÓN? • FACILITA EL CONTROL TÉCNICO EN PROYECTO ✓ MEJOR CONTROL DOCUMENTAL PARA EL PROYECTISTA ✓ EVITA INDEFINICIONES miércoles, 24 de abril de 13
  • 21.
    CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA ¿POR QUÉINDUSTRIALIZACIÓN? • FACILITA EL CONTROL TÉCNICO EN PROYECTO ✓ MEJOR CONTROL DOCUMENTAL PARA EL PROYECTISTA ✓ EVITA INDEFINICIONES ✓ PLANOS DE MONTAJE = “AS BUILT” miércoles, 24 de abril de 13
  • 22.
    CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA ¿POR QUÉINDUSTRIALIZACIÓN? • FACILITA EL CONTROL TÉCNICO EN PROYECTO ✓ MEJOR CONTROL DOCUMENTAL PARA EL PROYECTISTA ✓ EVITA INDEFINICIONES ✓ PLANOS DE MONTAJE = “AS BUILT” ✓ CONTROL DE MEDICIONES Y PRESUPUESTOS miércoles, 24 de abril de 13
  • 23.
    CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA ¿POR QUÉINDUSTRIALIZACIÓN? • FACILITA EL CONTROL TÉCNICO EN PROYECTO ✓ MEJOR CONTROL DOCUMENTAL PARA EL PROYECTISTA ✓ EVITA INDEFINICIONES ✓ PLANOS DE MONTAJE = “AS BUILT” ✓ CONTROL DE MEDICIONES Y PRESUPUESTOS ✓ PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTIFICADOS: MARCADO CE miércoles, 24 de abril de 13
  • 24.
    CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA ¿POR QUÉINDUSTRIALIZACIÓN? • FACILITA EL CONTROL TÉCNICO EN PROYECTO ✓ MEJOR CONTROL DOCUMENTAL PARA EL PROYECTISTA ✓ EVITA INDEFINICIONES ✓ PLANOS DE MONTAJE = “AS BUILT” ✓ CONTROL DE MEDICIONES Y PRESUPUESTOS ✓ PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTIFICADOS: MARCADO CE • CONTROL TÉCNICO EN OBRA miércoles, 24 de abril de 13
  • 25.
    CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA ¿POR QUÉINDUSTRIALIZACIÓN? • FACILITA EL CONTROL TÉCNICO EN PROYECTO ✓ MEJOR CONTROL DOCUMENTAL PARA EL PROYECTISTA ✓ EVITA INDEFINICIONES ✓ PLANOS DE MONTAJE = “AS BUILT” ✓ CONTROL DE MEDICIONES Y PRESUPUESTOS ✓ PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTIFICADOS: MARCADO CE • CONTROL TÉCNICO EN OBRA ✓ MANO DE OBRA ESPECIALIZADA miércoles, 24 de abril de 13
  • 26.
    CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA ¿POR QUÉINDUSTRIALIZACIÓN? • FACILITA EL CONTROL TÉCNICO EN PROYECTO ✓ MEJOR CONTROL DOCUMENTAL PARA EL PROYECTISTA ✓ EVITA INDEFINICIONES ✓ PLANOS DE MONTAJE = “AS BUILT” ✓ CONTROL DE MEDICIONES Y PRESUPUESTOS ✓ PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTIFICADOS: MARCADO CE • CONTROL TÉCNICO EN OBRA ✓ MANO DE OBRA ESPECIALIZADA ✓ ACOTA RIESGOS DE EJECUCIÓN miércoles, 24 de abril de 13
  • 27.
    CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA ¿POR QUÉINDUSTRIALIZACIÓN? • FACILITA EL CONTROL TÉCNICO EN PROYECTO ✓ MEJOR CONTROL DOCUMENTAL PARA EL PROYECTISTA ✓ EVITA INDEFINICIONES ✓ PLANOS DE MONTAJE = “AS BUILT” ✓ CONTROL DE MEDICIONES Y PRESUPUESTOS ✓ PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTIFICADOS: MARCADO CE • CONTROL TÉCNICO EN OBRA ✓ MANO DE OBRA ESPECIALIZADA ✓ ACOTA RIESGOS DE EJECUCIÓN ✓ CONTROL DOCUMENTAL EN OBRA - Marcado CE... miércoles, 24 de abril de 13
  • 28.
    CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA ¿POR QUÉINDUSTRIALIZACIÓN? • FACILITA EL CONTROL TÉCNICO EN PROYECTO ✓ MEJOR CONTROL DOCUMENTAL PARA EL PROYECTISTA ✓ EVITA INDEFINICIONES ✓ PLANOS DE MONTAJE = “AS BUILT” ✓ CONTROL DE MEDICIONES Y PRESUPUESTOS ✓ PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTIFICADOS: MARCADO CE • CONTROL TÉCNICO EN OBRA ✓ MANO DE OBRA ESPECIALIZADA ✓ ACOTA RIESGOS DE EJECUCIÓN ✓ CONTROL DOCUMENTAL EN OBRA - Marcado CE... ✓ CONTROL DE COSTES miércoles, 24 de abril de 13
  • 29.
    miércoles, 24 deabril de 13
  • 30.
    ¿POR QUÉ ENMADERA? miércoles, 24 de abril de 13
  • 31.
    ¿POR QUÉ ENMADERA? ¿POR QUÉ EN MADERA? miércoles, 24 de abril de 13
  • 32.
    ¿POR QUÉ ENMADERA? ¿POR QUÉ EN MADERA? • VERSATILIDAD miércoles, 24 de abril de 13
  • 33.
    ¿POR QUÉ ENMADERA? ¿POR QUÉ EN MADERA? • VERSATILIDAD ✓ FACILMENTE “INDUSTRIALIZABLE” (MATERIALES ESTANDARIZADOS...) miércoles, 24 de abril de 13
  • 34.
    ¿POR QUÉ ENMADERA? ¿POR QUÉ EN MADERA? • VERSATILIDAD ✓ FACILMENTE “INDUSTRIALIZABLE” (MATERIALES ESTANDARIZADOS...) ✓ MAYOR AISLAMIENTO EN MENOR ESPESOR FINAL miércoles, 24 de abril de 13
  • 35.
    ¿POR QUÉ ENMADERA? ¿POR QUÉ EN MADERA? • VERSATILIDAD ✓ FACILMENTE “INDUSTRIALIZABLE” (MATERIALES ESTANDARIZADOS...) ✓ MAYOR AISLAMIENTO EN MENOR ESPESOR FINAL • LIGEREZA miércoles, 24 de abril de 13
  • 36.
    ¿POR QUÉ ENMADERA? ¿POR QUÉ EN MADERA? • VERSATILIDAD ✓ FACILMENTE “INDUSTRIALIZABLE” (MATERIALES ESTANDARIZADOS...) ✓ MAYOR AISLAMIENTO EN MENOR ESPESOR FINAL • LIGEREZA ✓ DISMINUYE CARGAS SOBRE EL TERRENO miércoles, 24 de abril de 13
  • 37.
    ¿POR QUÉ ENMADERA? ¿POR QUÉ EN MADERA? • VERSATILIDAD ✓ FACILMENTE “INDUSTRIALIZABLE” (MATERIALES ESTANDARIZADOS...) ✓ MAYOR AISLAMIENTO EN MENOR ESPESOR FINAL • LIGEREZA ✓ DISMINUYE CARGAS SOBRE EL TERRENO ✓ ABARATA EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN miércoles, 24 de abril de 13
  • 38.
    ¿POR QUÉ ENMADERA? ¿POR QUÉ EN MADERA? • VERSATILIDAD ✓ FACILMENTE “INDUSTRIALIZABLE” (MATERIALES ESTANDARIZADOS...) ✓ MAYOR AISLAMIENTO EN MENOR ESPESOR FINAL • LIGEREZA ✓ DISMINUYE CARGAS SOBRE EL TERRENO ✓ ABARATA EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN ✓ MEDIOS AUXILIARES ESCASOS - “AUTOCONSTRUCCIÓN” miércoles, 24 de abril de 13
  • 39.
    ¿POR QUÉ ENMADERA? ¿POR QUÉ EN MADERA? • VERSATILIDAD ✓ FACILMENTE “INDUSTRIALIZABLE” (MATERIALES ESTANDARIZADOS...) ✓ MAYOR AISLAMIENTO EN MENOR ESPESOR FINAL • LIGEREZA ✓ DISMINUYE CARGAS SOBRE EL TERRENO ✓ ABARATA EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN ✓ MEDIOS AUXILIARES ESCASOS - “AUTOCONSTRUCCIÓN” ✓ ACCESIBILIDAD A ZONAS DIFICILES miércoles, 24 de abril de 13
  • 40.
    ¿POR QUÉ ENMADERA? ¿POR QUÉ EN MADERA? • VERSATILIDAD ✓ FACILMENTE “INDUSTRIALIZABLE” (MATERIALES ESTANDARIZADOS...) ✓ MAYOR AISLAMIENTO EN MENOR ESPESOR FINAL • LIGEREZA ✓ DISMINUYE CARGAS SOBRE EL TERRENO ✓ ABARATA EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN ✓ MEDIOS AUXILIARES ESCASOS - “AUTOCONSTRUCCIÓN” ✓ ACCESIBILIDAD A ZONAS DIFICILES ✓ EVITA INDEFINICIONES miércoles, 24 de abril de 13
  • 41.
    ¿POR QUÉ ENMADERA? ¿POR QUÉ EN MADERA? • VERSATILIDAD ✓ FACILMENTE “INDUSTRIALIZABLE” (MATERIALES ESTANDARIZADOS...) ✓ MAYOR AISLAMIENTO EN MENOR ESPESOR FINAL • LIGEREZA ✓ DISMINUYE CARGAS SOBRE EL TERRENO ✓ ABARATA EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN ✓ MEDIOS AUXILIARES ESCASOS - “AUTOCONSTRUCCIÓN” ✓ ACCESIBILIDAD A ZONAS DIFICILES ✓ EVITA INDEFINICIONES • RAPIDEZ DE EJECUCIÓN miércoles, 24 de abril de 13
  • 42.
    ¿POR QUÉ ENMADERA? ¿POR QUÉ EN MADERA? • VERSATILIDAD ✓ FACILMENTE “INDUSTRIALIZABLE” (MATERIALES ESTANDARIZADOS...) ✓ MAYOR AISLAMIENTO EN MENOR ESPESOR FINAL • LIGEREZA ✓ DISMINUYE CARGAS SOBRE EL TERRENO ✓ ABARATA EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN ✓ MEDIOS AUXILIARES ESCASOS - “AUTOCONSTRUCCIÓN” ✓ ACCESIBILIDAD A ZONAS DIFICILES ✓ EVITA INDEFINICIONES • RAPIDEZ DE EJECUCIÓN ✓ CONSTRUCCIÓN SECA miércoles, 24 de abril de 13
  • 43.
    ¿POR QUÉ ENMADERA? ¿POR QUÉ EN MADERA? • VERSATILIDAD ✓ FACILMENTE “INDUSTRIALIZABLE” (MATERIALES ESTANDARIZADOS...) ✓ MAYOR AISLAMIENTO EN MENOR ESPESOR FINAL • LIGEREZA ✓ DISMINUYE CARGAS SOBRE EL TERRENO ✓ ABARATA EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN ✓ MEDIOS AUXILIARES ESCASOS - “AUTOCONSTRUCCIÓN” ✓ ACCESIBILIDAD A ZONAS DIFICILES ✓ EVITA INDEFINICIONES • RAPIDEZ DE EJECUCIÓN ✓ CONSTRUCCIÓN SECA ✓ FACILIDAD Y RAPIDEZ PARA ACABADOS E INSTALACIONES miércoles, 24 de abril de 13
  • 44.
    ¿POR QUÉ ENMADERA? ¿POR QUÉ EN MADERA? • VERSATILIDAD ✓ FACILMENTE “INDUSTRIALIZABLE” (MATERIALES ESTANDARIZADOS...) ✓ MAYOR AISLAMIENTO EN MENOR ESPESOR FINAL • LIGEREZA ✓ DISMINUYE CARGAS SOBRE EL TERRENO ✓ ABARATA EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN ✓ MEDIOS AUXILIARES ESCASOS - “AUTOCONSTRUCCIÓN” ✓ ACCESIBILIDAD A ZONAS DIFICILES ✓ EVITA INDEFINICIONES • RAPIDEZ DE EJECUCIÓN ✓ CONSTRUCCIÓN SECA ✓ FACILIDAD Y RAPIDEZ PARA ACABADOS E INSTALACIONES ✓ DISMINUCIÓN DE GASTOS FINANCIEROS miércoles, 24 de abril de 13
  • 45.
    miércoles, 24 deabril de 13
  • 46.
  • 47.
    EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICACIÓN ORIENTADAA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA miércoles, 24 de abril de 13
  • 48.
    EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICACIÓN ORIENTADAA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA ✓ CADA DÍA AUMENTA LA CONCIENCIACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA miércoles, 24 de abril de 13
  • 49.
    EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICACIÓN ORIENTADAA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA ✓ CADA DÍA AUMENTA LA CONCIENCIACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA ✓ LAS NORMAS Y DIRECTRICES SE ENCAMINAN HACIA EL CONSUMO ENERGÉTICO “0” miércoles, 24 de abril de 13
  • 50.
    EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICACIÓN ORIENTADAA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA ✓ CADA DÍA AUMENTA LA CONCIENCIACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA ✓ LAS NORMAS Y DIRECTRICES SE ENCAMINAN HACIA EL CONSUMO ENERGÉTICO “0” ✓ MEJORA COMPETITIVA miércoles, 24 de abril de 13
  • 51.
    EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICACIÓN ORIENTADAA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA ✓ CADA DÍA AUMENTA LA CONCIENCIACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA ✓ LAS NORMAS Y DIRECTRICES SE ENCAMINAN HACIA EL CONSUMO ENERGÉTICO “0” ✓ MEJORA COMPETITIVA EDIFICACIÓN PASIVA - EDIFICIOS DE CONSUMO ENERGÉTICO CASI NULO miércoles, 24 de abril de 13
  • 52.
    EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICACIÓN ORIENTADAA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA ✓ CADA DÍA AUMENTA LA CONCIENCIACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA ✓ LAS NORMAS Y DIRECTRICES SE ENCAMINAN HACIA EL CONSUMO ENERGÉTICO “0” ✓ MEJORA COMPETITIVA EDIFICACIÓN PASIVA - EDIFICIOS DE CONSUMO ENERGÉTICO CASI NULO ✓ CERTIFICAR O DOTAR DE “DOCUMENTACIÓN” AL EDIFICIO miércoles, 24 de abril de 13
  • 53.
    EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICACIÓN ORIENTADAA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA ✓ CADA DÍA AUMENTA LA CONCIENCIACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA ✓ LAS NORMAS Y DIRECTRICES SE ENCAMINAN HACIA EL CONSUMO ENERGÉTICO “0” ✓ MEJORA COMPETITIVA EDIFICACIÓN PASIVA - EDIFICIOS DE CONSUMO ENERGÉTICO CASI NULO ✓ CERTIFICAR O DOTAR DE “DOCUMENTACIÓN” AL EDIFICIO ✓ DIFERENTES ESTANDARES DE APLICACIÓN P. EJ.: PASSIVHAUS miércoles, 24 de abril de 13
  • 54.
    EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICACIÓN ORIENTADAA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA ✓ CADA DÍA AUMENTA LA CONCIENCIACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA ✓ LAS NORMAS Y DIRECTRICES SE ENCAMINAN HACIA EL CONSUMO ENERGÉTICO “0” ✓ MEJORA COMPETITIVA EDIFICACIÓN PASIVA - EDIFICIOS DE CONSUMO ENERGÉTICO CASI NULO ✓ CERTIFICAR O DOTAR DE “DOCUMENTACIÓN” AL EDIFICIO ✓ DIFERENTES ESTANDARES DE APLICACIÓN P. EJ.: PASSIVHAUS ✓ CUANTIFICAR EL AHORRO ENERGÉTICO miércoles, 24 de abril de 13
  • 55.
    EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICACIÓN ORIENTADAA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA ✓ CADA DÍA AUMENTA LA CONCIENCIACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA ✓ LAS NORMAS Y DIRECTRICES SE ENCAMINAN HACIA EL CONSUMO ENERGÉTICO “0” ✓ MEJORA COMPETITIVA EDIFICACIÓN PASIVA - EDIFICIOS DE CONSUMO ENERGÉTICO CASI NULO ✓ CERTIFICAR O DOTAR DE “DOCUMENTACIÓN” AL EDIFICIO ✓ DIFERENTES ESTANDARES DE APLICACIÓN P. EJ.: PASSIVHAUS ✓ CUANTIFICAR EL AHORRO ENERGÉTICO ✓ MEJORA COMPETITIVA MEDIBLE miércoles, 24 de abril de 13
  • 56.
    nuestro concepto dearquitectura pasión por la madera industrialización eficiencia energética construcción ecológica el sistema constructivo cimentación estructura cerramientos instalaciones miércoles, 24 de abril de 13
  • 57.
    vivienda industrializada enmadera: CLASIFICACIÓN POR SISTEMAS CONSTRUCTIVOS miércoles, 24 de abril de 13
  • 58.
    vivienda industrializada enmadera: CLASIFICACIÓN POR SISTEMAS CONSTRUCTIVOS el sistema constructivo miércoles, 24 de abril de 13
  • 59.
    vivienda industrializada enmadera: CLASIFICACIÓN POR SISTEMAS CONSTRUCTIVOS el sistema constructivo ✓ entramado ligero miércoles, 24 de abril de 13
  • 60.
    vivienda industrializada enmadera: CLASIFICACIÓN POR SISTEMAS CONSTRUCTIVOS el sistema constructivo ✓ entramado ligero ✓ sistemas CLT (panel contralaminado) miércoles, 24 de abril de 13
  • 61.
    vivienda industrializada enmadera: CLASIFICACIÓN POR SISTEMAS CONSTRUCTIVOS el sistema constructivo ✓ entramado ligero ✓ sistemas CLT (panel contralaminado) ✓ sistema mixto miércoles, 24 de abril de 13
  • 62.
    estructuras de entramadoligero © infomadera + G.E. arquitectura miércoles, 24 de abril de 13
  • 63.
    características diferenciales delsistema estructuras de entramado ligero © infomadera + G.E. arquitectura miércoles, 24 de abril de 13
  • 64.
    características diferenciales delsistema ✓ estructuras superficiales en muros y forjados que unidas son una estructura espacial estructuras de entramado ligero © infomadera + G.E. arquitectura miércoles, 24 de abril de 13
  • 65.
    características diferenciales delsistema ✓ estructuras superficiales en muros y forjados que unidas son una estructura espacial ✓ gran número de elementos estructurales estructuras de entramado ligero © infomadera + G.E. arquitectura miércoles, 24 de abril de 13
  • 66.
    características diferenciales delsistema ✓ estructuras superficiales en muros y forjados que unidas son una estructura espacial ✓ gran número de elementos estructurales distribución de cargas y reducción escuadrías estructuras de entramado ligero © infomadera + G.E. arquitectura miércoles, 24 de abril de 13
  • 67.
    características diferenciales delsistema ✓ estructuras superficiales en muros y forjados que unidas son una estructura espacial ✓ gran número de elementos estructurales ✓ piezas estandarizadas: facilidad para intercambiar, modular y prefabricar distribución de cargas y reducción escuadrías estructuras de entramado ligero © infomadera + G.E. arquitectura miércoles, 24 de abril de 13
  • 68.
    características diferenciales delsistema ✓ estructuras superficiales en muros y forjados que unidas son una estructura espacial ✓ gran número de elementos estructurales ✓ piezas estandarizadas: facilidad para intercambiar, modular y prefabricar distribución de cargas y reducción escuadrías ✓ piezas de nivel de mecanización = bajo coste económico estructuras de entramado ligero © infomadera + G.E. arquitectura miércoles, 24 de abril de 13
  • 69.
    características diferenciales delsistema ✓ estructuras superficiales en muros y forjados que unidas son una estructura espacial ✓ gran número de elementos estructurales ✓ piezas estandarizadas: facilidad para intercambiar, modular y prefabricar distribución de cargas y reducción escuadrías ✓ piezas de nivel de mecanización = bajo coste económico ✓ mano de obra poco especializada: uniones sencillas: clavos y grapas estructuras de entramado ligero © infomadera + G.E. arquitectura miércoles, 24 de abril de 13
  • 70.
    características diferenciales delsistema ✓ estructuras superficiales en muros y forjados que unidas son una estructura espacial ✓ gran número de elementos estructurales ✓ piezas estandarizadas: facilidad para intercambiar, modular y prefabricar distribución de cargas y reducción escuadrías ✓ piezas de nivel de mecanización = bajo coste económico ✓ mano de obra poco especializada: uniones sencillas: clavos y grapas ✓ obra seca: reducción de plazos y costes indirectos y financieros estructuras de entramado ligero © infomadera + G.E. arquitectura miércoles, 24 de abril de 13
  • 71.
    características diferenciales delsistema estructuras de entramado ligero © infomadera + G.E. arquitectura miércoles, 24 de abril de 13
  • 72.
    características diferenciales delsistema estructuras de entramado ligero ✓ durabilidad cientos de años (conservación y mantenimiento) © infomadera + G.E. arquitectura miércoles, 24 de abril de 13
  • 73.
    características diferenciales delsistema estructuras de entramado ligero ✓ durabilidad cientos de años (conservación y mantenimiento) ✓ flexibilidad inicial y en cambios posteriores si es necesario © infomadera + G.E. arquitectura miércoles, 24 de abril de 13
  • 74.
    características diferenciales delsistema estructuras de entramado ligero ✓ durabilidad cientos de años (conservación y mantenimiento) ✓ flexibilidad inicial y en cambios posteriores si es necesario ✓ es necesario control riguroso del contenido de humedad en obra: variaciones dimensionales © infomadera + G.E. arquitectura miércoles, 24 de abril de 13
  • 75.
    características diferenciales delsistema estructuras de entramado ligero ✓ durabilidad cientos de años (conservación y mantenimiento) ✓ flexibilidad inicial y en cambios posteriores si es necesario ✓ es necesario control riguroso del contenido de humedad en obra: variaciones dimensionales ✓ es necesario controlar rigurosamente el proceso de montaje © infomadera + G.E. arquitectura miércoles, 24 de abril de 13
  • 76.
    características diferenciales delsistema estructuras de entramado ligero ✓ durabilidad cientos de años (conservación y mantenimiento) ✓ flexibilidad inicial y en cambios posteriores si es necesario ✓ es necesario control riguroso del contenido de humedad en obra: variaciones dimensionales ✓ es necesario controlar rigurosamente el proceso de montaje ✓ exige mayor control en la recepción de materiales protección y almacenaje © infomadera + G.E. arquitectura miércoles, 24 de abril de 13
  • 77.
    CLASES DE ENTRAMADO ESTRUCTURASDE ENTRAMADO © infomadera + G.E. arquitectura miércoles, 24 de abril de 13
  • 78.
    CLASES DE ENTRAMADO ESTRUCTURASDE ENTRAMADO © infomadera + G.E. arquitectura SISTEMA PLATAFORMA miércoles, 24 de abril de 13
  • 79.
    CLASES DE ENTRAMADO ESTRUCTURASDE ENTRAMADO © infomadera + G.E. arquitectura SISTEMA PLATAFORMA SISTEMA GLOBO (BALLOON) miércoles, 24 de abril de 13
  • 80.
    CLASES DE ENTRAMADO ESTRUCTURASDE ENTRAMADO © infomadera + G.E. arquitectura SISTEMA PLATAFORMA SISTEMA GLOBO (BALLOON) miércoles, 24 de abril de 13
  • 81.
    SISTEMA GLOBO © infomadera+ G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 82.
    SISTEMA GLOBO © infomadera+ G.E. arquitectura Es el sistema original ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 83.
    SISTEMA GLOBO © infomadera+ G.E. arquitectura Es el sistema original Montantes contínuos en toda la altura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 84.
    SISTEMA GLOBO © infomadera+ G.E. arquitectura Es el sistema original Montantes contínuos en toda la altura Viguetas clavadas al montante y posteriormente clazadas con durmientes ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 85.
    SISTEMA GLOBO © infomadera+ G.E. arquitectura Es el sistema original Montantes contínuos en toda la altura Viguetas clavadas al montante y posteriormente clazadas con durmientes Prefabricación y montaje más complicados ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 86.
    SISTEMA GLOBO © infomadera+ G.E. arquitectura Es el sistema original Montantes contínuos en toda la altura Viguetas clavadas al montante y posteriormente clazadas con durmientes Prefabricación y montaje más complicados Peor diseño conceptual contra el fuego (propagación entre plantas) ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 87.
    SISTEMA GLOBO © infomadera+ G.E. arquitectura Es el sistema original Montantes contínuos en toda la altura Viguetas clavadas al montante y posteriormente clazadas con durmientes Prefabricación y montaje más complicados Peor diseño conceptual contra el fuego (propagación entre plantas) Se deben levantar todos los entramados perimetrales simultaneamente ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 88.
    SISTEMA PLATAFORMA (sistemade paneles) © infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 89.
    SISTEMA PLATAFORMA (sistemade paneles) © infomadera + G.E. arquitectura Sistema de montantes o viguetas + tablero estructural ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 90.
    SISTEMA PLATAFORMA (sistemade paneles) © infomadera + G.E. arquitectura Sistema de montantes o viguetas + tablero estructural Paneles para muros y forjados ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 91.
    SISTEMA PLATAFORMA (sistemade paneles) © infomadera + G.E. arquitectura Sistema de montantes o viguetas + tablero estructural Paneles para muros y forjados Sistema óptimo para la prefabricación: transporte y montaje facilitado ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 92.
    SISTEMA PLATAFORMA (sistemade paneles) © infomadera + G.E. arquitectura Sistema de montantes o viguetas + tablero estructural Paneles para muros y forjados Sistema óptimo para la prefabricación: transporte y montaje facilitado Mejor comportamiento en propagación contra incendios ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 93.
    SISTEMA PLATAFORMA (sistemade paneles) © infomadera + G.E. arquitectura Sistema de montantes o viguetas + tablero estructural Paneles para muros y forjados Sistema óptimo para la prefabricación: transporte y montaje facilitado Mejor comportamiento en propagación contra incendios Montaje más sencillo ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 94.
    SISTEMA PLATAFORMA (sistemade paneles) © infomadera + G.E. arquitectura Sistema de montantes o viguetas + tablero estructural Paneles para muros y forjados Sistema óptimo para la prefabricación: transporte y montaje facilitado Mejor comportamiento en propagación contra incendios Montaje más sencillo Es el método más extendido en la actualidad ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 95.
    SISTEMA PLATAFORMA (sistemade paneles) © infomadera + G.E. arquitectura Sistema de montantes o viguetas + tablero estructural Paneles para muros y forjados Sistema óptimo para la prefabricación: transporte y montaje facilitado Mejor comportamiento en propagación contra incendios Montaje más sencillo Es el método más extendido en la actualidad Peor comportamiento en puente térmico en cantos de forjado ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 96.
    COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL © infomadera+ G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 97.
    COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL © infomadera+ G.E. arquitectura Acciones Verticales ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 98.
    COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL © infomadera+ G.E. arquitectura Acciones Verticales Resistidas por los forjados que transmiten carga a los muros ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 99.
    COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL © infomadera+ G.E. arquitectura Acciones Verticales Resistidas por los forjados que transmiten carga a los muros Los muros entramados arriostrados con el tablero para evitar el pandeo ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 100.
    COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL © infomadera+ G.E. arquitectura Acciones Verticales Resistidas por los forjados que transmiten carga a los muros Los muros entramados arriostrados con el tablero para evitar el pandeo Acciones horizontales: ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 101.
    COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL © infomadera+ G.E. arquitectura Acciones Verticales Resistidas por los forjados que transmiten carga a los muros Los muros entramados arriostrados con el tablero para evitar el pandeo Acciones horizontales: 2 reacciones resistidas por las paredes perpendiculares a la acción ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 102.
    COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL © infomadera+ G.E. arquitectura Acciones Verticales Resistidas por los forjados que transmiten carga a los muros Los muros entramados arriostrados con el tablero para evitar el pandeo Acciones horizontales: 2 reacciones resistidas por las paredes perpendiculares a la acción 1. En la cabeza de los montantes ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 103.
    COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL © infomadera+ G.E. arquitectura Acciones Verticales Resistidas por los forjados que transmiten carga a los muros Los muros entramados arriostrados con el tablero para evitar el pandeo Acciones horizontales: 2 reacciones resistidas por las paredes perpendiculares a la acción 1. En la cabeza de los montantes 2. En la cimentación ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 104.
    COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL © infomadera+ G.E. arquitectura Acciones Verticales Resistidas por los forjados que transmiten carga a los muros Los muros entramados arriostrados con el tablero para evitar el pandeo Acciones horizontales: 2 reacciones resistidas por las paredes perpendiculares a la acción 1. En la cabeza de los montantes 2. En la cimentación La reacción en cabeza de montantes: ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 105.
    COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL © infomadera+ G.E. arquitectura Acciones Verticales Resistidas por los forjados que transmiten carga a los muros Los muros entramados arriostrados con el tablero para evitar el pandeo Acciones horizontales: 2 reacciones resistidas por las paredes perpendiculares a la acción 1. En la cabeza de los montantes 2. En la cimentación La reacción en cabeza de montantes: • Se transmite al diafragma del forjado: Viga de gran canto ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 106.
    COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL © infomadera+ G.E. arquitectura Acciones Verticales Resistidas por los forjados que transmiten carga a los muros Los muros entramados arriostrados con el tablero para evitar el pandeo Acciones horizontales: 2 reacciones resistidas por las paredes perpendiculares a la acción 1. En la cabeza de los montantes 2. En la cimentación La reacción en cabeza de montantes: • Se transmite al diafragma del forjado: Viga de gran canto La reacción en la cimentación ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 107.
    COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL © infomadera+ G.E. arquitectura Acciones Verticales Resistidas por los forjados que transmiten carga a los muros Los muros entramados arriostrados con el tablero para evitar el pandeo Acciones horizontales: 2 reacciones resistidas por las paredes perpendiculares a la acción 1. En la cabeza de los montantes 2. En la cimentación La reacción en cabeza de montantes: • Se transmite al diafragma del forjado: Viga de gran canto La reacción en la cimentación • Se transmite por los muros que actuan como voladizos ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 108.
    PROCESO CONSTRUCTIVO © infomadera+ G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 109.
    PROCESO CONSTRUCTIVO © infomadera+ G.E. arquitectura • LA PROGRAMACIÓN DE LA OBRA ES FUNDAMENTAL PARA CONSEGUIR UN RESULTADO CORRECTO EN PLAZOS QUE CONLLEVE UN BENEFICIO ECONÓMICO ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 110.
    CIMENTACIÓN © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 111.
    CIMENTACIÓN © infomadera +G.E. arquitectura CIMENTACIÓN SIN SÓTANO ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 112.
    CIMENTACIÓN © infomadera +G.E. arquitectura CIMENTACIÓN SIN SÓTANO • Sobre solera de hormigón ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 113.
    CIMENTACIÓN © infomadera +G.E. arquitectura CIMENTACIÓN SIN SÓTANO • Sobre solera de hormigón • Sobre forjado sanitario (de madera o no) ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 114.
    CIMENTACIÓN © infomadera +G.E. arquitectura CIMENTACIÓN SIN SÓTANO • Sobre solera de hormigón • Sobre forjado sanitario (de madera o no) CIMENTACIÓN CON SÓTANO ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 115.
    CIMENTACIÓN © infomadera +G.E. arquitectura CIMENTACIÓN SIN SÓTANO • Sobre solera de hormigón • Sobre forjado sanitario (de madera o no) CIMENTACIÓN CON SÓTANO • Sobre muros de H.A o bloques ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 116.
    CIMENTACIÓN © infomadera +G.E. arquitectura CIMENTACIÓN SIN SÓTANO • Sobre solera de hormigón • Sobre forjado sanitario (de madera o no) CIMENTACIÓN CON SÓTANO • Sobre muros de H.A o bloques • Sobre muros de entramado con madera tratada ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 117.
    CIMENTACIÓN SIN SÓTANO- SOBRE SOLERA © infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 118.
    CIMENTACIÓN SIN SÓTANO- SOBRE SOLERA © infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 119.
    CIMENTACIÓN SIN SÓTANO- SOBRE FORJADO SANITARIO DE MADERA © infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 120.
    CIMENTACIÓN CON SÓTANO- ALGUNOS EJEMPLOS © infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 121.
    CIMENTACIÓN CON SÓTANO- ALGUNOS EJEMPLOS © infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 122.
    CIMENTACIÓN CON SÓTANO- ALGUNOS EJEMPLOS © infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 123.
    MUROS DE ENTRAMADODE MADERA EN SÓTANO © infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 124.
    MUROS DE ENTRAMADODE MADERA EN SÓTANO © infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO ENTRAMADO DE MADERA TRATADA EN SÓTANO miércoles, 24 de abril de 13
  • 125.
    MUROS DE ENTRAMADODE MADERA EN SÓTANO © infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO ENTRAMADO DE MADERA TRATADA EN SÓTANO Implantación en climas frios: no requiere fraguado y es construcción seca miércoles, 24 de abril de 13
  • 126.
    MUROS DE ENTRAMADODE MADERA EN SÓTANO © infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO ENTRAMADO DE MADERA TRATADA EN SÓTANO Implantación en climas frios: no requiere fraguado y es construcción seca Facil instalación de impermeabilización y resto de instalaciones miércoles, 24 de abril de 13
  • 127.
    MUROS DE ENTRAMADODE MADERA EN SÓTANO © infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO ENTRAMADO DE MADERA TRATADA EN SÓTANO Implantación en climas frios: no requiere fraguado y es construcción seca Facil instalación de impermeabilización y resto de instalaciones Prefabricable y modulable miércoles, 24 de abril de 13
  • 128.
    MUROS DE ENTRAMADODE MADERA EN SÓTANO © infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO ENTRAMADO DE MADERA TRATADA EN SÓTANO Implantación en climas frios: no requiere fraguado y es construcción seca Facil instalación de impermeabilización y resto de instalaciones Prefabricable y modulable Montaje y dimensionado miércoles, 24 de abril de 13
  • 129.
    MUROS DE ENTRAMADODE MADERA EN SÓTANO © infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO ENTRAMADO DE MADERA TRATADA EN SÓTANO Implantación en climas frios: no requiere fraguado y es construcción seca Facil instalación de impermeabilización y resto de instalaciones Prefabricable y modulable Montaje y dimensionado Montantes cada 300mm aprox. miércoles, 24 de abril de 13
  • 130.
    MUROS DE ENTRAMADODE MADERA EN SÓTANO © infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO ENTRAMADO DE MADERA TRATADA EN SÓTANO Implantación en climas frios: no requiere fraguado y es construcción seca Facil instalación de impermeabilización y resto de instalaciones Prefabricable y modulable Montaje y dimensionado Montantes cada 300mm aprox. Tableros de contrachapado: e>12,7mm. Fibra ortogonal al montante miércoles, 24 de abril de 13
  • 131.
    MUROS DE ENTRAMADODE MADERA EN SÓTANO © infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO ENTRAMADO DE MADERA TRATADA EN SÓTANO Implantación en climas frios: no requiere fraguado y es construcción seca Facil instalación de impermeabilización y resto de instalaciones Prefabricable y modulable Montaje y dimensionado Montantes cada 300mm aprox. Tableros de contrachapado: e>12,7mm. Fibra ortogonal al montante Madera tratada en profundidad con fungicida y/o xilofagos. miércoles, 24 de abril de 13
  • 132.
    MUROS DE ENTRAMADODE MADERA EN SÓTANO © infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO ENTRAMADO DE MADERA TRATADA EN SÓTANO Implantación en climas frios: no requiere fraguado y es construcción seca Facil instalación de impermeabilización y resto de instalaciones Prefabricable y modulable Montaje y dimensionado Montantes cada 300mm aprox. Tableros de contrachapado: e>12,7mm. Fibra ortogonal al montante Madera tratada en profundidad con fungicida y/o xilofagos. Impermeabilizar el tablero por exterior y sellar juntas. miércoles, 24 de abril de 13
  • 133.
    FORJADOS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 134.
    FORJADOS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES miércoles, 24 de abril de 13
  • 135.
    FORJADOS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño, preferencia de fabricantes miércoles, 24 de abril de 13
  • 136.
    FORJADOS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño, preferencia de fabricantes La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico miércoles, 24 de abril de 13
  • 137.
    FORJADOS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño, preferencia de fabricantes La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% miércoles, 24 de abril de 13
  • 138.
    FORJADOS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño, preferencia de fabricantes La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad miércoles, 24 de abril de 13
  • 139.
    FORJADOS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño, preferencia de fabricantes La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad Montaje y dimensionado miércoles, 24 de abril de 13
  • 140.
    FORJADOS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño, preferencia de fabricantes La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad Montaje y dimensionado Montaje habitual entre 400 y 600 mm miércoles, 24 de abril de 13
  • 141.
    FORJADOS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño, preferencia de fabricantes La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad Montaje y dimensionado Montaje habitual entre 400 y 600 mm Empalmes siempre sobre muros o vigas miércoles, 24 de abril de 13
  • 142.
    FORJADOS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño, preferencia de fabricantes La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad Montaje y dimensionado Montaje habitual entre 400 y 600 mm Empalmes siempre sobre muros o vigas Otros materiales: madera microlaminada (LVL) o laminada en tiras (PSL). Mejora las prestaciones miércoles, 24 de abril de 13
  • 143.
    FORJADOS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño, preferencia de fabricantes La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad Montaje y dimensionado Montaje habitual entre 400 y 600 mm Empalmes siempre sobre muros o vigas Otros materiales: madera microlaminada (LVL) o laminada en tiras (PSL). Mejora las prestaciones Armado del forjado miércoles, 24 de abril de 13
  • 144.
    FORJADOS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño, preferencia de fabricantes La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad Montaje y dimensionado Montaje habitual entre 400 y 600 mm Empalmes siempre sobre muros o vigas Otros materiales: madera microlaminada (LVL) o laminada en tiras (PSL). Mejora las prestaciones Armado del forjado Con tableros de distintos espesores y tipos: OSB, contrachapado... miércoles, 24 de abril de 13
  • 145.
    FORJADOS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño, preferencia de fabricantes La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad Montaje y dimensionado Montaje habitual entre 400 y 600 mm Empalmes siempre sobre muros o vigas Otros materiales: madera microlaminada (LVL) o laminada en tiras (PSL). Mejora las prestaciones Armado del forjado Con tableros de distintos espesores y tipos: OSB, contrachapado... Clavados cada 150mm en bordes y 300mm en interior. miércoles, 24 de abril de 13
  • 146.
    FORJADOS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño, preferencia de fabricantes La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad Montaje y dimensionado Montaje habitual entre 400 y 600 mm Empalmes siempre sobre muros o vigas Otros materiales: madera microlaminada (LVL) o laminada en tiras (PSL). Mejora las prestaciones Armado del forjado Con tableros de distintos espesores y tipos: OSB, contrachapado... Clavados cada 150mm en bordes y 300mm en interior. Puede requerirse juntas machihembradas y encolada o cubrejuntas para que el forjado actúe como diafragma O: miércoles, 24 de abril de 13
  • 147.
    FORJADOS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño, preferencia de fabricantes La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad Montaje y dimensionado Montaje habitual entre 400 y 600 mm Empalmes siempre sobre muros o vigas Otros materiales: madera microlaminada (LVL) o laminada en tiras (PSL). Mejora las prestaciones Armado del forjado Con tableros de distintos espesores y tipos: OSB, contrachapado... Clavados cada 150mm en bordes y 300mm en interior. Puede requerirse juntas machihembradas y encolada o cubrejuntas para que el forjado actúe como diafragma O: Cruces de San Andrés miércoles, 24 de abril de 13
  • 148.
    FORJADOS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño, preferencia de fabricantes La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad Montaje y dimensionado Montaje habitual entre 400 y 600 mm Empalmes siempre sobre muros o vigas Otros materiales: madera microlaminada (LVL) o laminada en tiras (PSL). Mejora las prestaciones Armado del forjado Con tableros de distintos espesores y tipos: OSB, contrachapado... Clavados cada 150mm en bordes y 300mm en interior. Puede requerirse juntas machihembradas y encolada o cubrejuntas para que el forjado actúe como diafragma O: Cruces de San Andrés Codales... miércoles, 24 de abril de 13
  • 149.
    FORJADOS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño, preferencia de fabricantes La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad Montaje y dimensionado Montaje habitual entre 400 y 600 mm Empalmes siempre sobre muros o vigas Otros materiales: madera microlaminada (LVL) o laminada en tiras (PSL). Mejora las prestaciones Armado del forjado Con tableros de distintos espesores y tipos: OSB, contrachapado... Clavados cada 150mm en bordes y 300mm en interior. Puede requerirse juntas machihembradas y encolada o cubrejuntas para que el forjado actúe como diafragma O: Cruces de San Andrés Codales... miércoles, 24 de abril de 13
  • 150.
    FORJADOS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño, preferencia de fabricantes La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad Montaje y dimensionado Montaje habitual entre 400 y 600 mm Empalmes siempre sobre muros o vigas Otros materiales: madera microlaminada (LVL) o laminada en tiras (PSL). Mejora las prestaciones Armado del forjado Con tableros de distintos espesores y tipos: OSB, contrachapado... Clavados cada 150mm en bordes y 300mm en interior. Puede requerirse juntas machihembradas y encolada o cubrejuntas para que el forjado actúe como diafragma O: Cruces de San Andrés Codales... miércoles, 24 de abril de 13
  • 151.
    FORJADOS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño, preferencia de fabricantes La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad Montaje y dimensionado Montaje habitual entre 400 y 600 mm Empalmes siempre sobre muros o vigas Otros materiales: madera microlaminada (LVL) o laminada en tiras (PSL). Mejora las prestaciones Armado del forjado Con tableros de distintos espesores y tipos: OSB, contrachapado... Clavados cada 150mm en bordes y 300mm en interior. Puede requerirse juntas machihembradas y encolada o cubrejuntas para que el forjado actúe como diafragma O: Cruces de San Andrés Codales... miércoles, 24 de abril de 13
  • 152.
    FORJADOS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño, preferencia de fabricantes La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad Montaje y dimensionado Montaje habitual entre 400 y 600 mm Empalmes siempre sobre muros o vigas Otros materiales: madera microlaminada (LVL) o laminada en tiras (PSL). Mejora las prestaciones Armado del forjado Con tableros de distintos espesores y tipos: OSB, contrachapado... Clavados cada 150mm en bordes y 300mm en interior. Puede requerirse juntas machihembradas y encolada o cubrejuntas para que el forjado actúe como diafragma O: Cruces de San Andrés Codales... miércoles, 24 de abril de 13
  • 153.
    FORJADOS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Las escuadrías y separaciones son cuestión de diseño, preferencia de fabricantes La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad Montaje y dimensionado Montaje habitual entre 400 y 600 mm Empalmes siempre sobre muros o vigas Otros materiales: madera microlaminada (LVL) o laminada en tiras (PSL). Mejora las prestaciones Armado del forjado Con tableros de distintos espesores y tipos: OSB, contrachapado... Clavados cada 150mm en bordes y 300mm en interior. Puede requerirse juntas machihembradas y encolada o cubrejuntas para que el forjado actúe como diafragma O: Cruces de San Andrés Codales... miércoles, 24 de abril de 13
  • 154.
    MUROS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 155.
    MUROS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES miércoles, 24 de abril de 13
  • 156.
    MUROS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes, alfeizar y dinteles miércoles, 24 de abril de 13
  • 157.
    MUROS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes, alfeizar y dinteles La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico miércoles, 24 de abril de 13
  • 158.
    MUROS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes, alfeizar y dinteles La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% miércoles, 24 de abril de 13
  • 159.
    MUROS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes, alfeizar y dinteles La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad miércoles, 24 de abril de 13
  • 160.
    MUROS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes, alfeizar y dinteles La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad Montaje y dimensionado miércoles, 24 de abril de 13
  • 161.
    MUROS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes, alfeizar y dinteles La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad Montaje y dimensionado Montaje habitual entre 400 y 600 mm miércoles, 24 de abril de 13
  • 162.
    MUROS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes, alfeizar y dinteles La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad Montaje y dimensionado Montaje habitual entre 400 y 600 mm Generalmente se arman los muros antes de su erección, in situ o en taller. miércoles, 24 de abril de 13
  • 163.
    MUROS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes, alfeizar y dinteles La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad Montaje y dimensionado Montaje habitual entre 400 y 600 mm Generalmente se arman los muros antes de su erección, in situ o en taller. Los huecos, y tablero exterior se pueden colocar in situ o en taller. miércoles, 24 de abril de 13
  • 164.
    MUROS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes, alfeizar y dinteles La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad Montaje y dimensionado Montaje habitual entre 400 y 600 mm Generalmente se arman los muros antes de su erección, in situ o en taller. Los huecos, y tablero exterior se pueden colocar in situ o en taller. Armado del muro in situ miércoles, 24 de abril de 13
  • 165.
    MUROS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes, alfeizar y dinteles La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad Montaje y dimensionado Montaje habitual entre 400 y 600 mm Generalmente se arman los muros antes de su erección, in situ o en taller. Los huecos, y tablero exterior se pueden colocar in situ o en taller. Armado del muro in situ Habitualmente se arriostran a 45º durante el montaje miércoles, 24 de abril de 13
  • 166.
    MUROS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes, alfeizar y dinteles La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad Montaje y dimensionado Montaje habitual entre 400 y 600 mm Generalmente se arman los muros antes de su erección, in situ o en taller. Los huecos, y tablero exterior se pueden colocar in situ o en taller. Armado del muro in situ Habitualmente se arriostran a 45º durante el montaje Posteriormente se escuadran y aploman miércoles, 24 de abril de 13
  • 167.
    MUROS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes, alfeizar y dinteles La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad Montaje y dimensionado Montaje habitual entre 400 y 600 mm Generalmente se arman los muros antes de su erección, in situ o en taller. Los huecos, y tablero exterior se pueden colocar in situ o en taller. Armado del muro in situ Habitualmente se arriostran a 45º durante el montaje Posteriormente se escuadran y aploman Se unen entre si trabando las esquinas miércoles, 24 de abril de 13
  • 168.
    MUROS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes, alfeizar y dinteles La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad Montaje y dimensionado Montaje habitual entre 400 y 600 mm Generalmente se arman los muros antes de su erección, in situ o en taller. Los huecos, y tablero exterior se pueden colocar in situ o en taller. Armado del muro in situ Habitualmente se arriostran a 45º durante el montaje Posteriormente se escuadran y aploman Se unen entre si trabando las esquinas Se añade un segundo testero, con la junta desplazada. miércoles, 24 de abril de 13
  • 169.
    MUROS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes, alfeizar y dinteles La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad Montaje y dimensionado Montaje habitual entre 400 y 600 mm Generalmente se arman los muros antes de su erección, in situ o en taller. Los huecos, y tablero exterior se pueden colocar in situ o en taller. Armado del muro in situ Habitualmente se arriostran a 45º durante el montaje Posteriormente se escuadran y aploman Se unen entre si trabando las esquinas Se añade un segundo testero, con la junta desplazada. Se clava el muro miércoles, 24 de abril de 13
  • 170.
    MUROS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes, alfeizar y dinteles La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad Montaje y dimensionado Montaje habitual entre 400 y 600 mm Generalmente se arman los muros antes de su erección, in situ o en taller. Los huecos, y tablero exterior se pueden colocar in situ o en taller. Armado del muro in situ Habitualmente se arriostran a 45º durante el montaje Posteriormente se escuadran y aploman Se unen entre si trabando las esquinas Se añade un segundo testero, con la junta desplazada. Se clava el muro miércoles, 24 de abril de 13
  • 171.
    MUROS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes, alfeizar y dinteles La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad Montaje y dimensionado Montaje habitual entre 400 y 600 mm Generalmente se arman los muros antes de su erección, in situ o en taller. Los huecos, y tablero exterior se pueden colocar in situ o en taller. Armado del muro in situ Habitualmente se arriostran a 45º durante el montaje Posteriormente se escuadran y aploman Se unen entre si trabando las esquinas Se añade un segundo testero, con la junta desplazada. Se clava el muro miércoles, 24 de abril de 13
  • 172.
    MUROS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO GENERALIDADES Compuestos por testeros, puntales, jambas, montantes, alfeizar y dinteles La calidad de la madera suele ser ajustada al requerimiento del elemento: ahorro económico El contenido de humedad no debe superar el 15% No se debe mezclar piezas con distinto grado de humedad Montaje y dimensionado Montaje habitual entre 400 y 600 mm Generalmente se arman los muros antes de su erección, in situ o en taller. Los huecos, y tablero exterior se pueden colocar in situ o en taller. Armado del muro in situ Habitualmente se arriostran a 45º durante el montaje Posteriormente se escuadran y aploman Se unen entre si trabando las esquinas Se añade un segundo testero, con la junta desplazada. Se clava el muro miércoles, 24 de abril de 13
  • 173.
    COMPONENTES DEL MURO ©infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 174.
    COMPONENTES DEL MURO ©infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO AISLAMIENTO TÉRMICO miércoles, 24 de abril de 13
  • 175.
    COMPONENTES DEL MURO ©infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO AISLAMIENTO TÉRMICO Introducido entre los montantes miércoles, 24 de abril de 13
  • 176.
    COMPONENTES DEL MURO ©infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO AISLAMIENTO TÉRMICO Introducido entre los montantes Gran aprovechamiento de espesores miércoles, 24 de abril de 13
  • 177.
    COMPONENTES DEL MURO ©infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO AISLAMIENTO TÉRMICO Introducido entre los montantes Gran aprovechamiento de espesores Evita puentes tèrmicos miércoles, 24 de abril de 13
  • 178.
    COMPONENTES DEL MURO ©infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO AISLAMIENTO TÉRMICO Introducido entre los montantes Gran aprovechamiento de espesores Evita puentes tèrmicos Se puede incrementar el aislamiento con planchas rígidas fijadas al tablero exterior miércoles, 24 de abril de 13
  • 179.
    COMPONENTES DEL MURO ©infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO AISLAMIENTO TÉRMICO Introducido entre los montantes Gran aprovechamiento de espesores Evita puentes tèrmicos Se puede incrementar el aislamiento con planchas rígidas fijadas al tablero exterior Soluciones con manta, rígidas o insufladas miércoles, 24 de abril de 13
  • 180.
    COMPONENTES DEL MURO ©infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO AISLAMIENTO TÉRMICO Introducido entre los montantes Gran aprovechamiento de espesores Evita puentes tèrmicos Se puede incrementar el aislamiento con planchas rígidas fijadas al tablero exterior Soluciones con manta, rígidas o insufladas BARRERA AL AIRE miércoles, 24 de abril de 13
  • 181.
    COMPONENTES DEL MURO ©infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO AISLAMIENTO TÉRMICO Introducido entre los montantes Gran aprovechamiento de espesores Evita puentes tèrmicos Se puede incrementar el aislamiento con planchas rígidas fijadas al tablero exterior Soluciones con manta, rígidas o insufladas BARRERA AL AIRE Pensada para altas solicitaciones en climas extremos o muy expuestos miércoles, 24 de abril de 13
  • 182.
    COMPONENTES DEL MURO ©infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO AISLAMIENTO TÉRMICO Introducido entre los montantes Gran aprovechamiento de espesores Evita puentes tèrmicos Se puede incrementar el aislamiento con planchas rígidas fijadas al tablero exterior Soluciones con manta, rígidas o insufladas BARRERA AL AIRE Pensada para altas solicitaciones en climas extremos o muy expuestos Se puede colocar en cualquier punto del cerramiento si es transpirable. miércoles, 24 de abril de 13
  • 183.
    COMPONENTES DEL MURO ©infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO AISLAMIENTO TÉRMICO Introducido entre los montantes Gran aprovechamiento de espesores Evita puentes tèrmicos Se puede incrementar el aislamiento con planchas rígidas fijadas al tablero exterior Soluciones con manta, rígidas o insufladas BARRERA AL AIRE Pensada para altas solicitaciones en climas extremos o muy expuestos Se puede colocar en cualquier punto del cerramiento si es transpirable. Se puede unir a la barrera de vapor: en la cara caliente del aislamiento miércoles, 24 de abril de 13
  • 184.
    COMPONENTES DEL MURO ©infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO AISLAMIENTO TÉRMICO Introducido entre los montantes Gran aprovechamiento de espesores Evita puentes tèrmicos Se puede incrementar el aislamiento con planchas rígidas fijadas al tablero exterior Soluciones con manta, rígidas o insufladas BARRERA AL AIRE Pensada para altas solicitaciones en climas extremos o muy expuestos Se puede colocar en cualquier punto del cerramiento si es transpirable. Se puede unir a la barrera de vapor: en la cara caliente del aislamiento Habitualmente polietileno miércoles, 24 de abril de 13
  • 185.
    COMPONENTES DEL MURO ©infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO AISLAMIENTO TÉRMICO Introducido entre los montantes Gran aprovechamiento de espesores Evita puentes tèrmicos Se puede incrementar el aislamiento con planchas rígidas fijadas al tablero exterior Soluciones con manta, rígidas o insufladas BARRERA AL AIRE Pensada para altas solicitaciones en climas extremos o muy expuestos Se puede colocar en cualquier punto del cerramiento si es transpirable. Se puede unir a la barrera de vapor: en la cara caliente del aislamiento Habitualmente polietileno LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE miércoles, 24 de abril de 13
  • 186.
    COMPONENTES DEL MURO ©infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO AISLAMIENTO TÉRMICO Introducido entre los montantes Gran aprovechamiento de espesores Evita puentes tèrmicos Se puede incrementar el aislamiento con planchas rígidas fijadas al tablero exterior Soluciones con manta, rígidas o insufladas BARRERA AL AIRE Pensada para altas solicitaciones en climas extremos o muy expuestos Se puede colocar en cualquier punto del cerramiento si es transpirable. Se puede unir a la barrera de vapor: en la cara caliente del aislamiento Habitualmente polietileno LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE Tras el revestimiento miércoles, 24 de abril de 13
  • 187.
    COMPONENTES DEL MURO ©infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO AISLAMIENTO TÉRMICO Introducido entre los montantes Gran aprovechamiento de espesores Evita puentes tèrmicos Se puede incrementar el aislamiento con planchas rígidas fijadas al tablero exterior Soluciones con manta, rígidas o insufladas BARRERA AL AIRE Pensada para altas solicitaciones en climas extremos o muy expuestos Se puede colocar en cualquier punto del cerramiento si es transpirable. Se puede unir a la barrera de vapor: en la cara caliente del aislamiento Habitualmente polietileno LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE Tras el revestimiento Papel tipo KRAFT. Algunos paneles la incorporan miércoles, 24 de abril de 13
  • 188.
    COMPONENTES DEL MURO ©infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO AISLAMIENTO TÉRMICO Introducido entre los montantes Gran aprovechamiento de espesores Evita puentes tèrmicos Se puede incrementar el aislamiento con planchas rígidas fijadas al tablero exterior Soluciones con manta, rígidas o insufladas BARRERA AL AIRE Pensada para altas solicitaciones en climas extremos o muy expuestos Se puede colocar en cualquier punto del cerramiento si es transpirable. Se puede unir a la barrera de vapor: en la cara caliente del aislamiento Habitualmente polietileno LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE Tras el revestimiento Papel tipo KRAFT. Algunos paneles la incorporan Colocación habitualmente horizontal con solapes de 100mm miércoles, 24 de abril de 13
  • 189.
    COMPONENTES DEL MURO ©infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO AISLAMIENTO TÉRMICO Introducido entre los montantes Gran aprovechamiento de espesores Evita puentes tèrmicos Se puede incrementar el aislamiento con planchas rígidas fijadas al tablero exterior Soluciones con manta, rígidas o insufladas BARRERA AL AIRE Pensada para altas solicitaciones en climas extremos o muy expuestos Se puede colocar en cualquier punto del cerramiento si es transpirable. Se puede unir a la barrera de vapor: en la cara caliente del aislamiento Habitualmente polietileno LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE Tras el revestimiento Papel tipo KRAFT. Algunos paneles la incorporan Colocación habitualmente horizontal con solapes de 100mm REVESTIMIENTO EXTERIOR miércoles, 24 de abril de 13
  • 190.
    COMPONENTES DEL MURO ©infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO AISLAMIENTO TÉRMICO Introducido entre los montantes Gran aprovechamiento de espesores Evita puentes tèrmicos Se puede incrementar el aislamiento con planchas rígidas fijadas al tablero exterior Soluciones con manta, rígidas o insufladas BARRERA AL AIRE Pensada para altas solicitaciones en climas extremos o muy expuestos Se puede colocar en cualquier punto del cerramiento si es transpirable. Se puede unir a la barrera de vapor: en la cara caliente del aislamiento Habitualmente polietileno LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE Tras el revestimiento Papel tipo KRAFT. Algunos paneles la incorporan Colocación habitualmente horizontal con solapes de 100mm REVESTIMIENTO EXTERIOR Gran variedad de opciones. miércoles, 24 de abril de 13
  • 191.
    COMPONENTES DEL MURO ©infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO AISLAMIENTO TÉRMICO Introducido entre los montantes Gran aprovechamiento de espesores Evita puentes tèrmicos Se puede incrementar el aislamiento con planchas rígidas fijadas al tablero exterior Soluciones con manta, rígidas o insufladas BARRERA AL AIRE Pensada para altas solicitaciones en climas extremos o muy expuestos Se puede colocar en cualquier punto del cerramiento si es transpirable. Se puede unir a la barrera de vapor: en la cara caliente del aislamiento Habitualmente polietileno LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE Tras el revestimiento Papel tipo KRAFT. Algunos paneles la incorporan Colocación habitualmente horizontal con solapes de 100mm REVESTIMIENTO EXTERIOR Gran variedad de opciones. Importancia del mantenimiento miércoles, 24 de abril de 13
  • 192.
    COMPONENTES DEL MURO ©infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 193.
    COMPONENTES DEL MURO ©infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO 0,30 3030 C 3 cm Madera 135 2,5 cm Cámara de aire 1,5 cm OSB 14,8 cm CELULOSA 1,5 cm OSB 5 cm Lana mineral natural B 3 cm Madera 135 1,5 cm OSB 14,8 cm CELULOSA 5 cm Lana mineral natural A 3 cm Madera 135 2,5 cm Cámara de aire 1,5 cm OSB 14,8 cm CELULOSA 5 cm Lana mineral natural 2 cm Friso de madera 0 cm Lámina impermeable transpirable 0 cm Barrera de Vapor 0 cm Barrera de Vapor 0 cm Barrera de Vapor 0 cm Lámina impermeable transpirable 0 cm Lámina impermeable transpirable 2,5 cm Cámara de aire 1,5 cm PYL 1,5 cm PYL 1,5 cm PYL 1,5 cm PYL INT. EXT. INT. EXT. INT. EXT. U=0,168 U=0,163 U=0,170 TIPOLOGÍAS DE FACHADA "PASIVA" ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 194.
    COMPONENTES DEL MURO ©infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO 27,528,50,30 30 E 1,5 mm Biocalce exterior 4 cm Panel de corcho 1,5 cm OSB 14,8 cm CELULOSA 1,5 cm OSB 5 cm Lana mineral natural 2 cm Friso de madera D 1,5 mm Biocalce exterior 4 cm Panel de corcho 1,5 cm OSB 14,8 cm CELULOSA 1,5 cm OSB 5 cm Lana mineral natural 1,5 cm PYL C 3 cm Madera 135 2,5 cm Cámara de aire 1,5 cm OSB 14,8 cm CELULOSA 1,5 cm OSB 5 cm Lana mineral natural B 3 cm Madera 135 1,5 cm OSB 14,8 cm CELULOSA 5 cm Lana mineral natural 3 cm Madera 135 2,5 cm Cámara de aire 1,5 cm OSB 0 cm Lámina impermeable transpirable 0 cm Barrera de Vapor 0 cm Barrera de Vapor 0 cm Barrera de Vapor 0 cm Barrera de Vapor 0 cm Lámina impermeable transpirable 0 cm Lámina impermeable transpirable 2,5 cm Cámara de aire 1,5 cm PYL 1,5 cm PYL 1,5 cm PYL INT. EXT. INT. EXT. INT. EXT. INT. EXT. EXT. U=0,139 U=0,140 U=0,163 U=0,170 miércoles, 24 de abril de 13
  • 195.
    COMPONENTES DEL MURO ©infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO 27,528,50,30 E 1,5 mm Biocalce exterior 4 cm Panel de corcho 1,5 cm OSB 14,8 cm CELULOSA 1,5 cm OSB 5 cm Lana mineral natural 2 cm Friso de madera D 1,5 mm Biocalce exterior 4 cm Panel de corcho 1,5 cm OSB 14,8 cm CELULOSA 1,5 cm OSB 5 cm Lana mineral natural 1,5 cm PYL 3 cm Madera 135 2,5 cm Cámara de aire 1,5 cm OSB 14,8 cm CELULOSA 1,5 cm OSB 5 cm Lana mineral natural 0 cm Barrera de Vapor 0 cm Barrera de Vapor 0 cm Barrera de Vapor 0 cm Lámina impermeable transpirable INT. EXT. INT. EXT. INT. EXT. U=0,139 U=0,140 U=0,163 miércoles, 24 de abril de 13
  • 196.
    COMPONENTES DEL MURO ©infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO 0,230,24 E´ 1,5 mm Biocalce exterior 4 cm Panel de corcho 1,5 cm OSB 14,8 cm CELULOSA 2 cm Friso de madera D´ 1,5 mm Biocalce exterior 4 cm Panel de corcho 1,5 cm OSB 14,8 cm CELULOSA 1,5 cm PYL 0 cm Barrera de Vapor 0 cm Barrera de Vapor INT. EXT. INT. EXT. U=0,180 U=0,183 miércoles, 24 de abril de 13
  • 197.
    COMPONENTES DEL MURO ©infomadera + G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO miércoles, 24 de abril de 13
  • 198.
    CUBIERTAS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO Entramadoligero Cubiertas y tejados Existen dos tipos básicos de cubiertas: las planas y las inclinadas siendo las primeras las que tienen una inclinación menor de 1:6. Cubiertas inclinadas Se solucionan normalmente con cerchas prefabricadas. Cerchas prefabricadas___ Ofrecen muchas ventajas, tales como la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la   economía de material. Proporcionan un entramado para el cerramiento y una cavidad para el aislamiento. Su ventilación es sencilla a través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de   las aberturas en los muros piñones. Generalmente salvan la luz total sin apoyos intermedios, con la consiguiente flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura   30). Cubiertas Figura 30 miércoles, 24 de abril de 13
  • 199.
    CUBIERTAS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO CUBIERTAS INCLINADAS Entramadoligero Cubiertas y tejados Existen dos tipos básicos de cubiertas: las planas y las inclinadas siendo las primeras las que tienen una inclinación menor de 1:6. Cubiertas inclinadas Se solucionan normalmente con cerchas prefabricadas. Cerchas prefabricadas___ Ofrecen muchas ventajas, tales como la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la   economía de material. Proporcionan un entramado para el cerramiento y una cavidad para el aislamiento. Su ventilación es sencilla a través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de   las aberturas en los muros piñones. Generalmente salvan la luz total sin apoyos intermedios, con la consiguiente flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura   30). Cubiertas Figura 30 miércoles, 24 de abril de 13
  • 200.
    CUBIERTAS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO CUBIERTAS INCLINADAS Cerchas prefabricadas: ahorro de material Entramadoligero Cubiertas y tejados Existen dos tipos básicos de cubiertas: las planas y las inclinadas siendo las primeras las que tienen una inclinación menor de 1:6. Cubiertas inclinadas Se solucionan normalmente con cerchas prefabricadas. Cerchas prefabricadas___ Ofrecen muchas ventajas, tales como la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la   economía de material. Proporcionan un entramado para el cerramiento y una cavidad para el aislamiento. Su ventilación es sencilla a través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de   las aberturas en los muros piñones. Generalmente salvan la luz total sin apoyos intermedios, con la consiguiente flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura   30). Cubiertas Figura 30 miércoles, 24 de abril de 13
  • 201.
    CUBIERTAS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO CUBIERTAS INCLINADAS Cerchas prefabricadas: ahorro de material Salvan grandes luces Entramadoligero Cubiertas y tejados Existen dos tipos básicos de cubiertas: las planas y las inclinadas siendo las primeras las que tienen una inclinación menor de 1:6. Cubiertas inclinadas Se solucionan normalmente con cerchas prefabricadas. Cerchas prefabricadas___ Ofrecen muchas ventajas, tales como la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la   economía de material. Proporcionan un entramado para el cerramiento y una cavidad para el aislamiento. Su ventilación es sencilla a través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de   las aberturas en los muros piñones. Generalmente salvan la luz total sin apoyos intermedios, con la consiguiente flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura   30). Cubiertas Figura 30 miércoles, 24 de abril de 13
  • 202.
    CUBIERTAS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO CUBIERTAS INCLINADAS Cerchas prefabricadas: ahorro de material Salvan grandes luces Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de piezas (correas). Entramadoligero Cubiertas y tejados Existen dos tipos básicos de cubiertas: las planas y las inclinadas siendo las primeras las que tienen una inclinación menor de 1:6. Cubiertas inclinadas Se solucionan normalmente con cerchas prefabricadas. Cerchas prefabricadas___ Ofrecen muchas ventajas, tales como la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la   economía de material. Proporcionan un entramado para el cerramiento y una cavidad para el aislamiento. Su ventilación es sencilla a través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de   las aberturas en los muros piñones. Generalmente salvan la luz total sin apoyos intermedios, con la consiguiente flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura   30). Cubiertas Figura 30 miércoles, 24 de abril de 13
  • 203.
    CUBIERTAS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO CUBIERTAS INCLINADAS Cerchas prefabricadas: ahorro de material Salvan grandes luces Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de piezas (correas). Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200 mm Entramadoligero Cubiertas y tejados Existen dos tipos básicos de cubiertas: las planas y las inclinadas siendo las primeras las que tienen una inclinación menor de 1:6. Cubiertas inclinadas Se solucionan normalmente con cerchas prefabricadas. Cerchas prefabricadas___ Ofrecen muchas ventajas, tales como la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la   economía de material. Proporcionan un entramado para el cerramiento y una cavidad para el aislamiento. Su ventilación es sencilla a través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de   las aberturas en los muros piñones. Generalmente salvan la luz total sin apoyos intermedios, con la consiguiente flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura   30). Cubiertas Figura 30 miércoles, 24 de abril de 13
  • 204.
    CUBIERTAS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO CUBIERTAS INCLINADAS Cerchas prefabricadas: ahorro de material Salvan grandes luces Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de piezas (correas). Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200 mm Contenido de humedad entre 15 y 19% Entramadoligero Cubiertas y tejados Existen dos tipos básicos de cubiertas: las planas y las inclinadas siendo las primeras las que tienen una inclinación menor de 1:6. Cubiertas inclinadas Se solucionan normalmente con cerchas prefabricadas. Cerchas prefabricadas___ Ofrecen muchas ventajas, tales como la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la   economía de material. Proporcionan un entramado para el cerramiento y una cavidad para el aislamiento. Su ventilación es sencilla a través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de   las aberturas en los muros piñones. Generalmente salvan la luz total sin apoyos intermedios, con la consiguiente flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura   30). Cubiertas Figura 30 miércoles, 24 de abril de 13
  • 205.
    CUBIERTAS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO CUBIERTAS INCLINADAS Cerchas prefabricadas: ahorro de material Salvan grandes luces Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de piezas (correas). Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200 mm Contenido de humedad entre 15 y 19% Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma Entramadoligero Cubiertas y tejados Existen dos tipos básicos de cubiertas: las planas y las inclinadas siendo las primeras las que tienen una inclinación menor de 1:6. Cubiertas inclinadas Se solucionan normalmente con cerchas prefabricadas. Cerchas prefabricadas___ Ofrecen muchas ventajas, tales como la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la   economía de material. Proporcionan un entramado para el cerramiento y una cavidad para el aislamiento. Su ventilación es sencilla a través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de   las aberturas en los muros piñones. Generalmente salvan la luz total sin apoyos intermedios, con la consiguiente flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura   30). Cubiertas Figura 30 miércoles, 24 de abril de 13
  • 206.
    CUBIERTAS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO CUBIERTAS INCLINADAS Cerchas prefabricadas: ahorro de material Salvan grandes luces Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de piezas (correas). Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200 mm Contenido de humedad entre 15 y 19% Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma Montaje Entramadoligero Cubiertas y tejados Existen dos tipos básicos de cubiertas: las planas y las inclinadas siendo las primeras las que tienen una inclinación menor de 1:6. Cubiertas inclinadas Se solucionan normalmente con cerchas prefabricadas. Cerchas prefabricadas___ Ofrecen muchas ventajas, tales como la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la   economía de material. Proporcionan un entramado para el cerramiento y una cavidad para el aislamiento. Su ventilación es sencilla a través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de   las aberturas en los muros piñones. Generalmente salvan la luz total sin apoyos intermedios, con la consiguiente flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura   30). Cubiertas Figura 30 miércoles, 24 de abril de 13
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    CUBIERTAS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO CUBIERTAS INCLINADAS Cerchas prefabricadas: ahorro de material Salvan grandes luces Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de piezas (correas). Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200 mm Contenido de humedad entre 15 y 19% Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma Montaje Traslado en vertical para evitar descuadres Entramadoligero Cubiertas y tejados Existen dos tipos básicos de cubiertas: las planas y las inclinadas siendo las primeras las que tienen una inclinación menor de 1:6. Cubiertas inclinadas Se solucionan normalmente con cerchas prefabricadas. Cerchas prefabricadas___ Ofrecen muchas ventajas, tales como la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la   economía de material. Proporcionan un entramado para el cerramiento y una cavidad para el aislamiento. Su ventilación es sencilla a través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de   las aberturas en los muros piñones. Generalmente salvan la luz total sin apoyos intermedios, con la consiguiente flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura   30). Cubiertas Figura 30 miércoles, 24 de abril de 13
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    CUBIERTAS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO CUBIERTAS INCLINADAS Cerchas prefabricadas: ahorro de material Salvan grandes luces Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de piezas (correas). Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200 mm Contenido de humedad entre 15 y 19% Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma Montaje Traslado en vertical para evitar descuadres Luces hasta 6 metros traslado manual. Entramadoligero Cubiertas y tejados Existen dos tipos básicos de cubiertas: las planas y las inclinadas siendo las primeras las que tienen una inclinación menor de 1:6. Cubiertas inclinadas Se solucionan normalmente con cerchas prefabricadas. Cerchas prefabricadas___ Ofrecen muchas ventajas, tales como la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la   economía de material. Proporcionan un entramado para el cerramiento y una cavidad para el aislamiento. Su ventilación es sencilla a través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de   las aberturas en los muros piñones. Generalmente salvan la luz total sin apoyos intermedios, con la consiguiente flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura   30). Cubiertas Figura 30 miércoles, 24 de abril de 13
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    CUBIERTAS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO CUBIERTAS INCLINADAS Cerchas prefabricadas: ahorro de material Salvan grandes luces Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de piezas (correas). Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200 mm Contenido de humedad entre 15 y 19% Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma Montaje Traslado en vertical para evitar descuadres Luces hasta 6 metros traslado manual. Anclaje al muro mediante anclajes para evitar succión del viento Entramadoligero Cubiertas y tejados Existen dos tipos básicos de cubiertas: las planas y las inclinadas siendo las primeras las que tienen una inclinación menor de 1:6. Cubiertas inclinadas Se solucionan normalmente con cerchas prefabricadas. Cerchas prefabricadas___ Ofrecen muchas ventajas, tales como la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la   economía de material. Proporcionan un entramado para el cerramiento y una cavidad para el aislamiento. Su ventilación es sencilla a través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de   las aberturas en los muros piñones. Generalmente salvan la luz total sin apoyos intermedios, con la consiguiente flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura   30). Cubiertas Figura 30 miércoles, 24 de abril de 13
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    CUBIERTAS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO CUBIERTAS INCLINADAS Cerchas prefabricadas: ahorro de material Salvan grandes luces Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de piezas (correas). Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200 mm Contenido de humedad entre 15 y 19% Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma Montaje Traslado en vertical para evitar descuadres Luces hasta 6 metros traslado manual. Anclaje al muro mediante anclajes para evitar succión del viento Arriostramiento lateral (cruces de San Andrés) Entramadoligero Cubiertas y tejados Existen dos tipos básicos de cubiertas: las planas y las inclinadas siendo las primeras las que tienen una inclinación menor de 1:6. Cubiertas inclinadas Se solucionan normalmente con cerchas prefabricadas. Cerchas prefabricadas___ Ofrecen muchas ventajas, tales como la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la   economía de material. Proporcionan un entramado para el cerramiento y una cavidad para el aislamiento. Su ventilación es sencilla a través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de   las aberturas en los muros piñones. Generalmente salvan la luz total sin apoyos intermedios, con la consiguiente flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura   30). Cubiertas Figura 30 miércoles, 24 de abril de 13
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    CUBIERTAS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO CUBIERTAS INCLINADAS Cerchas prefabricadas: ahorro de material Salvan grandes luces Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de piezas (correas). Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200 mm Contenido de humedad entre 15 y 19% Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma Montaje Traslado en vertical para evitar descuadres Luces hasta 6 metros traslado manual. Anclaje al muro mediante anclajes para evitar succión del viento Arriostramiento lateral (cruces de San Andrés) Entramadoligero Cubiertas y tejados Existen dos tipos básicos de cubiertas: las planas y las inclinadas siendo las primeras las que tienen una inclinación menor de 1:6. Cubiertas inclinadas Se solucionan normalmente con cerchas prefabricadas. Cerchas prefabricadas___ Ofrecen muchas ventajas, tales como la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la   economía de material. Proporcionan un entramado para el cerramiento y una cavidad para el aislamiento. Su ventilación es sencilla a través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de   las aberturas en los muros piñones. Generalmente salvan la luz total sin apoyos intermedios, con la consiguiente flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura   30). Cubiertas Figura 30 miércoles, 24 de abril de 13
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    CUBIERTAS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO CUBIERTAS INCLINADAS Cerchas prefabricadas: ahorro de material Salvan grandes luces Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de piezas (correas). Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200 mm Contenido de humedad entre 15 y 19% Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma Montaje Traslado en vertical para evitar descuadres Luces hasta 6 metros traslado manual. Anclaje al muro mediante anclajes para evitar succión del viento Arriostramiento lateral (cruces de San Andrés) CUBIERTAS PLANAS Entramadoligero Cubiertas y tejados Existen dos tipos básicos de cubiertas: las planas y las inclinadas siendo las primeras las que tienen una inclinación menor de 1:6. Cubiertas inclinadas Se solucionan normalmente con cerchas prefabricadas. Cerchas prefabricadas___ Ofrecen muchas ventajas, tales como la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la   economía de material. Proporcionan un entramado para el cerramiento y una cavidad para el aislamiento. Su ventilación es sencilla a través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de   las aberturas en los muros piñones. Generalmente salvan la luz total sin apoyos intermedios, con la consiguiente flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura   30). Cubiertas Figura 30 miércoles, 24 de abril de 13
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    CUBIERTAS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO CUBIERTAS INCLINADAS Cerchas prefabricadas: ahorro de material Salvan grandes luces Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de piezas (correas). Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200 mm Contenido de humedad entre 15 y 19% Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma Montaje Traslado en vertical para evitar descuadres Luces hasta 6 metros traslado manual. Anclaje al muro mediante anclajes para evitar succión del viento Arriostramiento lateral (cruces de San Andrés) CUBIERTAS PLANAS No se distingue de un forjado normal excepto: Entramadoligero Cubiertas y tejados Existen dos tipos básicos de cubiertas: las planas y las inclinadas siendo las primeras las que tienen una inclinación menor de 1:6. Cubiertas inclinadas Se solucionan normalmente con cerchas prefabricadas. Cerchas prefabricadas___ Ofrecen muchas ventajas, tales como la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la   economía de material. Proporcionan un entramado para el cerramiento y una cavidad para el aislamiento. Su ventilación es sencilla a través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de   las aberturas en los muros piñones. Generalmente salvan la luz total sin apoyos intermedios, con la consiguiente flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura   30). Cubiertas Figura 30 miércoles, 24 de abril de 13
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    CUBIERTAS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO CUBIERTAS INCLINADAS Cerchas prefabricadas: ahorro de material Salvan grandes luces Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de piezas (correas). Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200 mm Contenido de humedad entre 15 y 19% Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma Montaje Traslado en vertical para evitar descuadres Luces hasta 6 metros traslado manual. Anclaje al muro mediante anclajes para evitar succión del viento Arriostramiento lateral (cruces de San Andrés) CUBIERTAS PLANAS No se distingue de un forjado normal excepto: Mayor canto Entramadoligero Cubiertas y tejados Existen dos tipos básicos de cubiertas: las planas y las inclinadas siendo las primeras las que tienen una inclinación menor de 1:6. Cubiertas inclinadas Se solucionan normalmente con cerchas prefabricadas. Cerchas prefabricadas___ Ofrecen muchas ventajas, tales como la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la   economía de material. Proporcionan un entramado para el cerramiento y una cavidad para el aislamiento. Su ventilación es sencilla a través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de   las aberturas en los muros piñones. Generalmente salvan la luz total sin apoyos intermedios, con la consiguiente flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura   30). Cubiertas Figura 30 miércoles, 24 de abril de 13
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    CUBIERTAS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO CUBIERTAS INCLINADAS Cerchas prefabricadas: ahorro de material Salvan grandes luces Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de piezas (correas). Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200 mm Contenido de humedad entre 15 y 19% Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma Montaje Traslado en vertical para evitar descuadres Luces hasta 6 metros traslado manual. Anclaje al muro mediante anclajes para evitar succión del viento Arriostramiento lateral (cruces de San Andrés) CUBIERTAS PLANAS No se distingue de un forjado normal excepto: Mayor canto Pendientes para evacuar agua Entramadoligero Cubiertas y tejados Existen dos tipos básicos de cubiertas: las planas y las inclinadas siendo las primeras las que tienen una inclinación menor de 1:6. Cubiertas inclinadas Se solucionan normalmente con cerchas prefabricadas. Cerchas prefabricadas___ Ofrecen muchas ventajas, tales como la  fiabilidad,  la  rapidez  de  ejecución  y  la   economía de material. Proporcionan un entramado para el cerramiento y una cavidad para el aislamiento. Su ventilación es sencilla a través  de  los  sofitos  de  los  aleros  y  de   las aberturas en los muros piñones. Generalmente salvan la luz total sin apoyos intermedios, con la consiguiente flexibilidad  del  diseño  interior  (Figura   30). Cubiertas Figura 30 miércoles, 24 de abril de 13
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    CUBIERTAS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO CUBIERTAS INCLINADAS Cerchas prefabricadas: ahorro de material Salvan grandes luces Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de piezas (correas). Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200 mm Contenido de humedad entre 15 y 19% Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma Montaje Traslado en vertical para evitar descuadres Luces hasta 6 metros traslado manual. Anclaje al muro mediante anclajes para evitar succión del viento Arriostramiento lateral (cruces de San Andrés) CUBIERTAS PLANAS No se distingue de un forjado normal excepto: Mayor canto Pendientes para evacuar agua 128   Casas de madera Entramadoligero Figura 31 - El enlace de las cerchas sobre el muro debe solucionarse mediante anclajes, para prevenir posibles efectos de suc- ción del viento (Figura 32). Algunos detalles constructivos para cubiertas se muestran a continuación: encuentro  de  lima  tesa  (figura  33),  en- cuentro  de  lima  hoya  (figura  34)  y  aleros   (figura  35). Cubiertas planas Este sistema es más caro y complicado de ejecución. miércoles, 24 de abril de 13
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    CUBIERTAS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO CUBIERTAS INCLINADAS Cerchas prefabricadas: ahorro de material Salvan grandes luces Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de piezas (correas). Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200 mm Contenido de humedad entre 15 y 19% Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma Montaje Traslado en vertical para evitar descuadres Luces hasta 6 metros traslado manual. Anclaje al muro mediante anclajes para evitar succión del viento Arriostramiento lateral (cruces de San Andrés) CUBIERTAS PLANAS No se distingue de un forjado normal excepto: Mayor canto Pendientes para evacuar agua Figura 32 Estructuralmente no se distingue de un forjado normal salvo en su mayor canto (ya que ha de alojar una cámara de aire  suficientemente  ventilada)  y  en  la   pendiente para evacuar aguas. Cerramiento de la cubierta Se sigue el mismo proceso y se utilizan los mismos materiales que en muros exteriores (tablero contrachapado y de virutas o tablas de madera clavadas al entramado). Este cerramiento sirve de soporte de la cubrición o tejado y ata lateralmente las cerchas que dan forma a la pendiente. (Figura 36). Colocación del cerramiento________ Se usan tableros contrachapados y de  virutas  con  la  dirección  de  la  fibra  u   orientación de virutas perpendicular a la dirección de las cerchas. Los tableros van clavados a los pares de la cercha y miércoles, 24 de abril de 13
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    CUBIERTAS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO CUBIERTAS INCLINADAS Cerchas prefabricadas: ahorro de material Salvan grandes luces Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de piezas (correas). Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200 mm Contenido de humedad entre 15 y 19% Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma Montaje Traslado en vertical para evitar descuadres Luces hasta 6 metros traslado manual. Anclaje al muro mediante anclajes para evitar succión del viento Arriostramiento lateral (cruces de San Andrés) CUBIERTAS PLANAS No se distingue de un forjado normal excepto: Mayor canto Pendientes para evacuar agua 129 Entramadoligero Figura 32 Figura 33 Estructuralmente no se distingue de un forjado normal salvo en su mayor canto (ya que ha de alojar una cámara de aire  suficientemente  ventilada)  y  en  la   pendiente para evacuar aguas. Cerramiento de la cubierta Se sigue el mismo proceso y se utilizan los mismos materiales que en muros exteriores (tablero contrachapado y de virutas o tablas de madera clavadas al entramado). Este cerramiento sirve de soporte de la cubrición o tejado y ata lateralmente las cerchas que dan forma a la pendiente. (Figura 36). Colocación del cerramiento________ Se usan tableros contrachapados y de  virutas  con  la  dirección  de  la  fibra  u   orientación de virutas perpendicular a la dirección de las cerchas. Los tableros van clavados a los pares de la cercha y miércoles, 24 de abril de 13
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    CUBIERTAS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO CUBIERTAS INCLINADAS Cerchas prefabricadas: ahorro de material Salvan grandes luces Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de piezas (correas). Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200 mm Contenido de humedad entre 15 y 19% Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma Montaje Traslado en vertical para evitar descuadres Luces hasta 6 metros traslado manual. Anclaje al muro mediante anclajes para evitar succión del viento Arriostramiento lateral (cruces de San Andrés) CUBIERTAS PLANAS No se distingue de un forjado normal excepto: Mayor canto Pendientes para evacuar agua 132 Casas de madera Entramadoligero Las tejuelas asfálticas y cerámicas y las chapas metálicas (acero galvanizado y aluminio) son los recubrimientos más frecuentes Han de cuidarse dos aspectos: el solape y  la  superficie  de  exposición  de  cada   pieza, así como la solución constructiva de los aleros. En el Anexo 4 se da una información comparativa de los materiales conven- lidad se produce la condensación por lo que es particularmente importante la ventilación y una barrera de vapor. El aislante puede colocarse en la zona de los pares dejando aislada la cavidad bajo cubierta. El riesgo de condensación se da en el faldón. La otra posibilidad, más frecuente por ser cerchas que no permiten crear una buhardilla, es colocar el aislante en el Figura 36 miércoles, 24 de abril de 13
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    CUBIERTAS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO CUBIERTAS INCLINADAS Cerchas prefabricadas: ahorro de material Salvan grandes luces Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de piezas (correas). Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200 mm Contenido de humedad entre 15 y 19% Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma Montaje Traslado en vertical para evitar descuadres Luces hasta 6 metros traslado manual. Anclaje al muro mediante anclajes para evitar succión del viento Arriostramiento lateral (cruces de San Andrés) CUBIERTAS PLANAS No se distingue de un forjado normal excepto: Mayor canto Pendientes para evacuar agua miércoles, 24 de abril de 13
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    CUBIERTAS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO CUBIERTAS INCLINADAS Cerchas prefabricadas: ahorro de material Salvan grandes luces Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de piezas (correas). Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200 mm Contenido de humedad entre 15 y 19% Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma Montaje Traslado en vertical para evitar descuadres Luces hasta 6 metros traslado manual. Anclaje al muro mediante anclajes para evitar succión del viento Arriostramiento lateral (cruces de San Andrés) CUBIERTAS PLANAS No se distingue de un forjado normal excepto: Mayor canto Pendientes para evacuar agua miércoles, 24 de abril de 13
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    CUBIERTAS © infomadera +G.E. arquitectura ESTRUCTURAS DE ENTRAMADO LIGERO CUBIERTAS INCLINADAS Cerchas prefabricadas: ahorro de material Salvan grandes luces Escasa separación entre ellas: evitamos el 2º orden de piezas (correas). Salvan luces entre 6 y 16 m, con separación 400-600-1200 mm Contenido de humedad entre 15 y 19% Arriostramiento horizontal con el propio tablero: diafragma Montaje Traslado en vertical para evitar descuadres Luces hasta 6 metros traslado manual. Anclaje al muro mediante anclajes para evitar succión del viento Arriostramiento lateral (cruces de San Andrés) CUBIERTAS PLANAS No se distingue de un forjado normal excepto: Mayor canto Pendientes para evacuar agua miércoles, 24 de abril de 13
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    vivienda de bajoconsumo energético construcción altamente industrializada vivienda pasiva ecología y respeto al medio ambiente miércoles, 24 de abril de 13
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    génesis de unavivienda de bajo consumo energético miércoles, 24 de abril de 13
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    génesis de unavivienda de bajo consumo energético algunos datos: por qué edificar bajo consumo energético miércoles, 24 de abril de 13
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    génesis de unavivienda de bajo consumo energético algunos datos: por qué edificar bajo consumo energético berríkano: desarrollo y resultado del proyecto miércoles, 24 de abril de 13
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    promotor equipo técnico industria especializada génesis del proyecto: factoresque posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético miércoles, 24 de abril de 13
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    promotor equipo técnico industria especializada génesis delproyecto: factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético miércoles, 24 de abril de 13
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    promotor equipo técnico industria especializada génesis delproyecto: factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético cliente especifico Escucha y se deja asesorar Demuestra interés Ordenará sus necesidades con buen criterio. miércoles, 24 de abril de 13
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    promotor equipo técnico industria especializada génesis delproyecto: factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético cliente especifico Escucha y se deja asesorar Demuestra interés Ordenará sus necesidades con buen criterio. Principales handicaps: miércoles, 24 de abril de 13
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    promotor equipo técnico industria especializada génesis delproyecto: factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético cliente especifico Escucha y se deja asesorar Demuestra interés Ordenará sus necesidades con buen criterio. Principales handicaps: falta de información general - cultura del ladrillo miércoles, 24 de abril de 13
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    promotor equipo técnico industria especializada génesis delproyecto: factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético cliente especifico Escucha y se deja asesorar Demuestra interés Ordenará sus necesidades con buen criterio. Principales handicaps: falta de información general - cultura del ladrillo eficiencia energética?, Vivienda Pasiva?, ecología?... miércoles, 24 de abril de 13
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    promotor equipo técnico industria especializada génesis delproyecto: factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético cliente especifico Escucha y se deja asesorar Demuestra interés Ordenará sus necesidades con buen criterio. Principales handicaps: falta de información general - cultura del ladrillo eficiencia energética?, Vivienda Pasiva?, ecología?... falta de comunicación y/o interés de los técnicos miércoles, 24 de abril de 13
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    promotor equipo técnico industria especializada génesis delproyecto: factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético cliente especifico Escucha y se deja asesorar Demuestra interés Ordenará sus necesidades con buen criterio. Principales handicaps: falta de información general - cultura del ladrillo eficiencia energética?, Vivienda Pasiva?, ecología?... falta de comunicación y/o interés de los técnicos escasez de constructores capacitados que puedan informar y construir miércoles, 24 de abril de 13
  • 240.
    promotor equipo técnico industria especializada génesis del proyecto: factoresque posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético EL PAPEL DEL EQUIPO TÉCNICO miércoles, 24 de abril de 13
  • 241.
    promotor equipo técnico industria especializada génesis del proyecto: factoresque posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético EL PAPEL DEL EQUIPO TÉCNICO conocer con DATOS objetivos lo que supone una vivienda de bajo consumo energético. miércoles, 24 de abril de 13
  • 242.
    promotor equipo técnico industria especializada génesis del proyecto: factoresque posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético EL PAPEL DEL EQUIPO TÉCNICO conocer con DATOS objetivos lo que supone una vivienda de bajo consumo energético. poder ofrecer comparativas al promotor en un idioma universal: AHORRO miércoles, 24 de abril de 13
  • 243.
    promotor equipo técnico industria especializada génesis del proyecto: factoresque posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético EL PAPEL DEL EQUIPO TÉCNICO conocer con DATOS objetivos lo que supone una vivienda de bajo consumo energético. poder ofrecer comparativas al promotor en un idioma universal: AHORRO orientar al promotor hacia las soluciones más eficientes. miércoles, 24 de abril de 13
  • 244.
    promotor equipo técnico industria especializada génesis del proyecto: factoresque posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético EL PAPEL DEL EQUIPO TÉCNICO conocer con DATOS objetivos lo que supone una vivienda de bajo consumo energético. poder ofrecer comparativas al promotor en un idioma universal: AHORRO orientar al promotor hacia las soluciones más eficientes. capacidad de mediar con criterio entre el promotor y los constructores miércoles, 24 de abril de 13
  • 245.
    promotor equipo técnico industria especializada génesis delproyecto: factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético COLABORACIÓN ENTRE TÉCNICOS Y EMPRESAS miércoles, 24 de abril de 13
  • 246.
    promotor equipo técnico industria especializada génesis delproyecto: factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético COLABORACIÓN ENTRE TÉCNICOS Y EMPRESAS fruto de la colaboración y entendimiento entre las partes se alcanzan resultados óptimos: miércoles, 24 de abril de 13
  • 247.
    promotor equipo técnico industria especializada génesis delproyecto: factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético COLABORACIÓN ENTRE TÉCNICOS Y EMPRESAS fruto de la colaboración y entendimiento entre las partes se alcanzan resultados óptimos: CTE Arquitectos Passivhaus 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 resumen demanda de energía para calefacción miércoles, 24 de abril de 13
  • 248.
    promotor equipo técnico industria especializada génesis delproyecto: factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético COLABORACIÓN ENTRE TÉCNICOS Y EMPRESAS fruto de la colaboración y entendimiento entre las partes se alcanzan resultados óptimos: CTE Arquitectos Passivhaus 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 resumen demanda de energía para calefacción miércoles, 24 de abril de 13
  • 249.
    promotor equipo técnico industria especializada génesis delproyecto: factores que posibilitan la creación de una vivienda de bajo consumo energético COLABORACIÓN ENTRE TÉCNICOS Y EMPRESAS fruto de la colaboración y entendimiento entre las partes se alcanzan resultados óptimos: CTE Arquitectos Passivhaus 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 resumen demanda de energía para calefacción miércoles, 24 de abril de 13
  • 250.
    miércoles, 24 deabril de 13
  • 251.
  • 252.
    algunos datos concepto devivienda eficiente y de bajo consumo miércoles, 24 de abril de 13
  • 253.
    algunos datos concepto devivienda eficiente y de bajo consumo BERRÍKANO: nuestro concepto de vivienda miércoles, 24 de abril de 13
  • 254.
    algunos datos concepto devivienda eficiente y de bajo consumo BERRÍKANO: nuestro concepto de vivienda bajo consumo energético Passivhaus 15 ARQ. 21 CTE 97kWh/m2a miércoles, 24 de abril de 13
  • 255.
    algunos datos concepto devivienda eficiente y de bajo consumo BERRÍKANO: nuestro concepto de vivienda bajo consumo energético industrialización Passivhaus 15 ARQ. 21 CTE 97kWh/m2a miércoles, 24 de abril de 13
  • 256.
    algunos datos concepto devivienda eficiente y de bajo consumo BERRÍKANO: nuestro concepto de vivienda bajo consumo energético industrialización ecología - medio ambiente Passivhaus 15 ARQ. 21 CTE 97kWh/m2a miércoles, 24 de abril de 13
  • 257.
    algunos datos concepto devivienda eficiente y de bajo consumo consumo energético miércoles, 24 de abril de 13
  • 258.
    algunos datos concepto devivienda eficiente y de bajo consumo unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO calificación energética U fachada U forjado voladizo U cubierta U solera A A 0,29 0,126 0,5 0,191 0,37 0,116 0,60 0,169 consumo energético miércoles, 24 de abril de 13
  • 259.
    algunos datos concepto devivienda eficiente y de bajo consumo unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO calificación energética U fachada U forjado voladizo U cubierta U solera A A 0,29 0,126 0,5 0,191 0,37 0,116 0,60 0,169 consumo energético miércoles, 24 de abril de 13
  • 260.
    algunos datos concepto devivienda eficiente y de bajo consumo unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO calificación energética U fachada U forjado voladizo U cubierta U solera A A 0,29 0,126 0,5 0,191 0,37 0,116 0,60 0,169 consumo energético miércoles, 24 de abril de 13
  • 261.
    algunos datos concepto devivienda eficiente y de bajo consumo unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO calificación energética U fachada U forjado voladizo U cubierta U solera A A 0,29 0,126 0,5 0,191 0,37 0,116 0,60 0,169 consumo energético miércoles, 24 de abril de 13
  • 262.
    algunos datos concepto devivienda eficiente y de bajo consumo unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO calificación energética U fachada U forjado voladizo U cubierta U solera A A 0,29 0,126 0,5 0,191 0,37 0,116 0,60 0,169 consumo energético miércoles, 24 de abril de 13
  • 263.
    algunos datos concepto devivienda eficiente y de bajo consumo unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO calificación energética U fachada U forjado voladizo U cubierta U solera A A 0,29 0,126 0,5 0,191 0,37 0,116 0,60 0,169 consumo energético miércoles, 24 de abril de 13
  • 264.
    algunos datos concepto devivienda eficiente y de bajo consumo unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO fachada consumo energético ARENISCA 2 cm CÁMARA DE AIRE 5cm LANA MINERAL 8 cm BARRERA DE VAPOR 1/2 LM 11,5 cm LANA MINERAL 4 cm PYL 1,5 cm TOTAL 32,9 cm REVOCO EXTERIOR 1 cm POLIESTIRENO 5 cm LANA MINERAL 24 cm BARRERA DE VAPOR TABLERO OSB 1,5 cm LANA MINERAL 4 cm PYL 1,5 cm TOTAL 37,0 cm miércoles, 24 de abril de 13
  • 265.
    algunos datos concepto devivienda eficiente y de bajo consumo unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO fachada consumo energético TEJA 2 cm CÁMARA DE AIRE 2 cm LANA MINERAL 10 cm BARRERA DE VAPOR FORJADO 25 cm CÁMARA DE AIRE 40 cm PYL 1,5 cm TOTAL -- cm TEJA 2 cm IMPERMEABILIZACIÓN 1 cm TABLERO OSB 1,5 cm LANA MINERAL 32 cm BARRERA DE VAPOR LANA MINERAL 3,0 cm PYL 1,3 cm TOTAL 37,8 cm miércoles, 24 de abril de 13
  • 266.
    algunos datos concepto devivienda eficiente y de bajo consumo industrialización miércoles, 24 de abril de 13
  • 267.
    algunos datos concepto devivienda eficiente y de bajo consumo unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO tiempo de ejecución 3 días 3 días (26 de junio) industrialización miércoles, 24 de abril de 13
  • 268.
    algunos datos concepto devivienda eficiente y de bajo consumo unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO tiempo de ejecución 7 días 7 días (2 de julio) industrialización miércoles, 24 de abril de 13
  • 269.
    algunos datos concepto devivienda eficiente y de bajo consumo unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO tiempo de ejecución 12 días 12 días (9 de julio) industrialización miércoles, 24 de abril de 13
  • 270.
    algunos datos concepto devivienda eficiente y de bajo consumo unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO tiempo de ejecución 19 días 19 días (18 de julio) industrialización miércoles, 24 de abril de 13
  • 271.
    algunos datos concepto devivienda eficiente y de bajo consumo unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO tiempo de ejecución 28 días 28 días (29 de julio) industrialización miércoles, 24 de abril de 13
  • 272.
    algunos datos concepto devivienda eficiente y de bajo consumo unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO tiempo de ejecución 29 días 29 días (30 de julio) industrialización miércoles, 24 de abril de 13
  • 273.
    algunos datos concepto devivienda eficiente y de bajo consumo unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO tiempo de ejecución 33 días 33 días (26 de junio a 04 de septiembre) industrialización miércoles, 24 de abril de 13
  • 274.
    algunos datos concepto devivienda eficiente y de bajo consumo ecología miércoles, 24 de abril de 13
  • 275.
    algunos datos concepto devivienda eficiente y de bajo consumo unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO material y huella de carbono Hormigón y acero. Emisión CO2 Madera. Absorción CO2 ecología miércoles, 24 de abril de 13
  • 276.
    algunos datos concepto devivienda eficiente y de bajo consumo unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO impacto en el terreno movimiento de tierras peso de estructura y cierres carga sobre el terreno mínima elevado (60 cm) escaso (25 cm) ecología miércoles, 24 de abril de 13
  • 277.
    algunos datos concepto devivienda eficiente y de bajo consumo unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO construcción seca tiempos de secado construcción rápida y limpia ecología miércoles, 24 de abril de 13
  • 278.
    algunos datos concepto devivienda eficiente y de bajo consumo unifamiliar en ZIGOITIA unifamiliar en BERRIKANO gestión de residuos gestión de residuos - seguridad en obra construcción rápida y limpia ecología miércoles, 24 de abril de 13
  • 279.
    miércoles, 24 deabril de 13
  • 280.
  • 281.
    BERRIKANO DESARROLLO Y RESULTADOFINAL DEL PROYECTO 13,10 36,96 11,80 +581.7 586.89 582.44 590.00 585.36 589.79 592.04 580.27 Piscina Estanque NAGUSIA Invernadero scina 587.5 580 CALLE CALLE CALLE PARCELA 1005 m2 ref miércoles, 24 de abril de 13
  • 282.
    ESTADO: COAVN LICENCIA PROPIEDAD: 20 # Pr C EMPLAZAMIENTO 01 Be R 4,00 10,91 13,10 36,96 10,04 57,69 7,31 15,91 11,80 8,39 21,86 7,72 +582.5 +581.7 PARCELA 1005 m2 585.82 NAGUSIA 585 CALLE ref ref N NORMATIVAURBANÍSTICA S.U.R -1 Uso: Residencial Superficie de parcela: 1005m2 Edificabilidad máxima: 0,35 m2 const/ m2 de la parcela bruta 351m2 (edif. máx) ˃ 259,44m2 (s.construida total) Lindero frontal ˃20m Dimensión mínima de parcela ˃=10m Separación de la edificación a linderos ˃4m Altura máxima sobre cota de rasante 7,46<7,5m Altura libre entre pisos 2,5m Voladizo de terraza 1m Dimensión media de aleros entre 0,6m y 1m Pendiente de cubierta = 25% 1 plaza de garaje Se mantiene el cierre de parcela actual BERRIKANO PROYECTO:ESTADO: PLANO: ARQUITECTO: COAVN LICENCIA PROPIEDAD: Gorka Elorza Etxebarria Edificio Ópera - of 26-1 C-Fueros estudio@gorkaelorza.com 01005 - Vitoria-Gasteiz (Álava) 2011A0627 #Custom 3 Vivienda uniProjecto de Ejecución C/Buruaga Bidea. EMPLAZAMIENTO: 01138 Berrikano. Álava Roberto Arribas Urrestarazu Situación y ARQUITECTUR 36,96 10,04 57,69 7,72 PARCELA 1005 m2 ref N NORMATIVA URBANÍSTICA S.U.R -1 Uso: Residencial Superficie de parcela: 1005m2 Edificabilidad máxima: 0,35 m2 const/ m2 de la parcela bruta 351m2 (edif. máx) ˃ 259,44m2 (s.construida total) Lindero frontal ˃20m Dimensión mínima de parcela ˃=10m Separación de la edificación a linderos ˃4m Altura máxima sobre cota de rasante 7,46<7,5m Altura libre entre pisos 2,5m Voladizo de terraza 1m Dimensión media de aleros entre 0,6m y 1m Pendiente de cubierta = 25% 1 plaza de garaje Se mantiene el cierre de parcela actual miércoles, 24 de abril de 13
  • 283.
    ESTADO: COAVN LICENCIA PROPIEDAD: 20 # Pr C EMPLAZAMIENTO 01 Be R 4,00 10,91 13,10 36,96 10,04 57,69 7,31 15,91 11,80 8,39 21,86 7,72 +582.5 +581.7 PARCELA 1005 m2 585.82 NAGUSIA 585 CALLE ref ref N NORMATIVAURBANÍSTICA S.U.R -1 Uso: Residencial Superficie de parcela: 1005m2 Edificabilidad máxima: 0,35 m2 const/ m2 de la parcela bruta 351m2 (edif. máx) ˃ 259,44m2 (s.construida total) Lindero frontal ˃20m Dimensión mínima de parcela ˃=10m Separación de la edificación a linderos ˃4m Altura máxima sobre cota de rasante 7,46<7,5m Altura libre entre pisos 2,5m Voladizo de terraza 1m Dimensión media de aleros entre 0,6m y 1m Pendiente de cubierta = 25% 1 plaza de garaje Se mantiene el cierre de parcela actual BERRIKANO DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO PROYECTO:ESTADO: PLANO: ARQUITECTO: COAVN LICENCIA PROPIEDAD: Gorka Elorza Etxebarria Edificio Ópera - of 26-1 C-Fueros estudio@gorkaelorza.com 01005 - Vitoria-Gasteiz (Álava) 2011A0627 #Custom 3 Vivienda uniProjecto de Ejecución C/Buruaga Bidea. EMPLAZAMIENTO: 01138 Berrikano. Álava Roberto Arribas Urrestarazu Situación y ARQUITECTUR 36,96 10,04 57,69 7,72 PARCELA 1005 m2 ref N NORMATIVA URBANÍSTICA S.U.R -1 Uso: Residencial Superficie de parcela: 1005m2 Edificabilidad máxima: 0,35 m2 const/ m2 de la parcela bruta 351m2 (edif. máx) ˃ 259,44m2 (s.construida total) Lindero frontal ˃20m Dimensión mínima de parcela ˃=10m Separación de la edificación a linderos ˃4m Altura máxima sobre cota de rasante 7,46<7,5m Altura libre entre pisos 2,5m Voladizo de terraza 1m Dimensión media de aleros entre 0,6m y 1m Pendiente de cubierta = 25% 1 plaza de garaje Se mantiene el cierre de parcela actual miércoles, 24 de abril de 13
  • 284.
    A B CD E F 0,94 0,34 0,60 1,32 3,00 1,002,38 0,38 0,35 0,60 4,55 1,88 0,60 1,09 0,60 5,92 ,60 0,92 1,12 0,90 1,12 0,170,89 1,25 0,60 0,58 0,42 0,74 0,97 0,39 0,60 Distribuidor A: 10,17 m2 Baño 2 A: 5,30 m2 Baño 2 A: 4,73 m2 14 15 1,99 0,552,68 A A B B C C D D E E F F 1 1 2' 2' 2 2 2,00 2,90 1,12 3,160,68 3,13 ±0,00 -0.17 AlzadoEste +581.7 Garaje A: 27,53 m2 Porche 2 A: 21,94 m2 Disponible A: 4,78 m2 Cocina A: 14,75 m2 Lavadero A: 7,13 m2 Vestíbulo A: 9,24 m2 Salón-Comedor A: 37,47 m2 Porche 1 A: 37,37 m2 Aseo A: 3,81 m2 3,28 16x0,18=2,92 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5,21 4,523,19 7,18 13,52 5,54 0,93 0,65 1,95 8,57 0,38 2,90 0,12 0,12 1,90 0,12 2,37 0,38 4,290,122,00 0,122,440,38 baja 1:50 BERRIKANO DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO SUPERFICIES ÚTILES: 193,30 m2 PLANTA PRIMERA 72,70 m2 PLANTA BAJA 120,59 m2 SUPERFICIES CONSTRUIDAS 193,07m2 PLANTA PRIMERA 96,06m2 PLANTA BAJA 97,01m2 CUBIERTA GARAJE 49,99m2 miércoles, 24 de abril de 13
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    A B CD E F 0,94 0,34 0,60 1,32 3,00 1,002,38 0,38 0,35 0,60 4,55 1,88 0,60 1,09 0,60 5,92 ,60 0,92 1,12 0,90 1,12 0,170,89 1,25 0,60 0,58 0,42 0,74 0,97 0,39 0,60 Distribuidor A: 10,17 m2 Baño 2 A: 5,30 m2 Baño 2 A: 4,73 m2 14 15 1,99 0,552,68 A A B B C C D D E E F F 1 1 2' 2' 2 2 2,00 2,90 1,12 3,160,68 3,13 ±0,00 -0.17 AlzadoEste +581.7 Garaje A: 27,53 m2 Porche 2 A: 21,94 m2 Disponible A: 4,78 m2 Cocina A: 14,75 m2 Lavadero A: 7,13 m2 Vestíbulo A: 9,24 m2 Salón-Comedor A: 37,47 m2 Porche 1 A: 37,37 m2 Aseo A: 3,81 m2 3,28 16x0,18=2,92 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5,21 4,523,19 7,18 13,52 5,54 0,93 0,65 1,95 8,57 0,38 2,90 0,12 0,12 1,90 0,12 2,37 0,38 4,290,122,00 0,122,440,38 baja 1:50 BERRIKANO DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO SUPERFICIES ÚTILES: 193,30 m2 PLANTA PRIMERA 72,70 m2 PLANTA BAJA 120,59 m2 SUPERFICIES CONSTRUIDAS 193,07m2 PLANTA PRIMERA 96,06m2 PLANTA BAJA 97,01m2 CUBIERTA GARAJE 49,99m2 miércoles, 24 de abril de 13
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    A B CD E F 0,94 0,34 0,60 1,32 3,00 1,002,38 0,38 0,35 0,60 4,55 1,88 0,60 1,09 0,60 5,92 ,60 0,92 1,12 0,90 1,12 0,170,89 1,25 0,60 0,58 0,42 0,74 0,97 0,39 0,60 Distribuidor A: 10,17 m2 Baño 2 A: 5,30 m2 Baño 2 A: 4,73 m2 14 15 1,99 0,552,68 A A B B C C D D E E F F 1 1 2' 2' 2 2 2,00 2,90 1,12 3,160,68 3,13 ±0,00 -0.17 AlzadoEste +581.7 Garaje A: 27,53 m2 Porche 2 A: 21,94 m2 Disponible A: 4,78 m2 Cocina A: 14,75 m2 Lavadero A: 7,13 m2 Vestíbulo A: 9,24 m2 Salón-Comedor A: 37,47 m2 Porche 1 A: 37,37 m2 Aseo A: 3,81 m2 3,28 16x0,18=2,92 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5,21 4,523,19 7,18 13,52 5,54 0,93 0,65 1,95 8,57 0,38 2,90 0,12 0,12 1,90 0,12 2,37 0,38 4,290,122,00 0,122,440,38 baja 1:50 BERRIKANO DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO SUPERFICIES ÚTILES: 193,30 m2 PLANTA PRIMERA 72,70 m2 PLANTA BAJA 120,59 m2 SUPERFICIES CONSTRUIDAS 193,07m2 PLANTA PRIMERA 96,06m2 PLANTA BAJA 97,01m2 CUBIERTA GARAJE 49,99m2 división programática: norte-sur miércoles, 24 de abril de 13
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    A B CD E F 0,94 0,34 0,60 1,32 3,00 1,002,38 0,38 0,35 0,60 4,55 1,88 0,60 1,09 0,60 5,92 ,60 0,92 1,12 0,90 1,12 0,170,89 1,25 0,60 0,58 0,42 0,74 0,97 0,39 0,60 Distribuidor A: 10,17 m2 Baño 2 A: 5,30 m2 Baño 2 A: 4,73 m2 14 15 1,99 0,552,68 A A B B C C D D E E F F 1 1 2' 2' 2 2 2,00 2,90 1,12 3,160,68 3,13 ±0,00 -0.17 AlzadoEste +581.7 Garaje A: 27,53 m2 Porche 2 A: 21,94 m2 Disponible A: 4,78 m2 Cocina A: 14,75 m2 Lavadero A: 7,13 m2 Vestíbulo A: 9,24 m2 Salón-Comedor A: 37,47 m2 Porche 1 A: 37,37 m2 Aseo A: 3,81 m2 3,28 16x0,18=2,92 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5,21 4,523,19 7,18 13,52 5,54 0,93 0,65 1,95 8,57 0,38 2,90 0,12 0,12 1,90 0,12 2,37 0,38 4,290,122,00 0,122,440,38 baja 1:50 BERRIKANO DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO SUPERFICIES ÚTILES: 193,30 m2 PLANTA PRIMERA 72,70 m2 PLANTA BAJA 120,59 m2 SUPERFICIES CONSTRUIDAS 193,07m2 PLANTA PRIMERA 96,06m2 PLANTA BAJA 97,01m2 CUBIERTA GARAJE 49,99m2 división programática: norte-sur miércoles, 24 de abril de 13
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    A B CD E F 0,94 0,34 0,60 1,32 3,00 1,002,38 0,38 0,35 0,60 4,55 1,88 0,60 1,09 0,60 5,92 ,60 0,92 1,12 0,90 1,12 0,170,89 1,25 0,60 0,58 0,42 0,74 0,97 0,39 0,60 Distribuidor A: 10,17 m2 Baño 2 A: 5,30 m2 Baño 2 A: 4,73 m2 14 15 1,99 0,552,68 A A B B C C D D E E F F 1 1 2' 2' 2 2 2,00 2,90 1,12 3,160,68 3,13 ±0,00 -0.17 AlzadoEste +581.7 Garaje A: 27,53 m2 Porche 2 A: 21,94 m2 Disponible A: 4,78 m2 Cocina A: 14,75 m2 Lavadero A: 7,13 m2 Vestíbulo A: 9,24 m2 Salón-Comedor A: 37,47 m2 Porche 1 A: 37,37 m2 Aseo A: 3,81 m2 3,28 16x0,18=2,92 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5,21 4,523,19 7,18 13,52 5,54 0,93 0,65 1,95 8,57 0,38 2,90 0,12 0,12 1,90 0,12 2,37 0,38 4,290,122,00 0,122,440,38 baja 1:50 BERRIKANO DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO SUPERFICIES ÚTILES: 193,30 m2 PLANTA PRIMERA 72,70 m2 PLANTA BAJA 120,59 m2 SUPERFICIES CONSTRUIDAS 193,07m2 PLANTA PRIMERA 96,06m2 PLANTA BAJA 97,01m2 CUBIERTA GARAJE 49,99m2 división programática: norte-sur miércoles, 24 de abril de 13
  • 289.
    A B CD E F 0,94 0,34 0,60 1,32 3,00 1,002,38 0,38 0,35 0,60 4,55 1,88 0,60 1,09 0,60 5,92 ,60 0,92 1,12 0,90 1,12 0,170,89 1,25 0,60 0,58 0,42 0,74 0,97 0,39 0,60 Distribuidor A: 10,17 m2 Baño 2 A: 5,30 m2 Baño 2 A: 4,73 m2 14 15 1,99 0,552,68 A A B B C C D D E E F F 1 1 2' 2' 2 2 2,00 2,90 1,12 3,160,68 3,13 ±0,00 -0.17 AlzadoEste +581.7 Garaje A: 27,53 m2 Porche 2 A: 21,94 m2 Disponible A: 4,78 m2 Cocina A: 14,75 m2 Lavadero A: 7,13 m2 Vestíbulo A: 9,24 m2 Salón-Comedor A: 37,47 m2 Porche 1 A: 37,37 m2 Aseo A: 3,81 m2 3,28 16x0,18=2,92 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5,21 4,523,19 7,18 13,52 5,54 0,93 0,65 1,95 8,57 0,38 2,90 0,12 0,12 1,90 0,12 2,37 0,38 4,290,122,00 0,122,440,38 baja 1:50 BERRIKANO DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO SUPERFICIES ÚTILES: 193,30 m2 PLANTA PRIMERA 72,70 m2 PLANTA BAJA 120,59 m2 SUPERFICIES CONSTRUIDAS 193,07m2 PLANTA PRIMERA 96,06m2 PLANTA BAJA 97,01m2 CUBIERTA GARAJE 49,99m2 miércoles, 24 de abril de 13
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    BERRIKANO DESARROLLO Y RESULTADOFINAL DEL PROYECTO SUPERFICIES ÚTILES: 193,30 m2 PLANTA PRIMERA 72,70 m2 PLANTA BAJA 120,59 m2 SUPERFICIES CONSTRUIDAS 193,07m2 PLANTA PRIMERA 96,06m2 PLANTA BAJA 97,01m2 CUBIERTA GARAJE 49,99m2 A A B B C C D D E E F F 1 1 2' 2' 2 2 AlzadoEste 0,94 0,34 0,60 1,32 3,00 1,002,38 1,102,99 0,92 0,38 0,35 0,60 4,55 1,88 0,60 1,09 0,60 1,441,105,92 0,38 10,65 0,38 0,07 2,40 1,54 2,40 1,33 2,40 8,46 11,41 0,51 2,40 3,00 2,40 0,60 2,00 1,00 1,00 2,00 0,92 1,12 0,90 1,12 0,170,89 1,25 0,60 0,58 0,42 0,74 0,97 0,39 0,60 0,09 0,500,07 2,40 Distribuidor A: 10,17 m2 Terraza A: 10,05 m2 Dormitorio 3 A: 13,23 m2 Dormitorio 2 A: 13,19 m2 Baño 2 A: 5,30 m2 Baño 2 A: 4,73 m2 Dormitorio 1 A: 19,73 m2 16x0,18=2,92 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4,431,99 4,330,552,68 0,12 0,90 0,12 0,09 A B C D E F nta primera 1:50 a baja 1:50 RFICIES ÚTILES 193,300m2 TA PRIMERA 72,704m2 RIBUIDOR 10,172m2 1 4,730m 2 5,200m2 MITORIO 1 19.730m2 MITORIO 2 13,620m2 MITORIO 3 13,702m2 AZA 5,027m2 PLANTA BAJA 120,596m2 LAVADERO 7,127m2 COCINA 14,745m2 VESTÍBULO 9,236m2 ASEO 3,814m2 C.CALDERAS 4,782m2 SALÓN 37,472m2 GARAJE 27,525m2 PORCHE 1 18,685m2 PORCHE 2 10,970m2 SUPERFICIES CONSTRUIDAS 193,07m2 PLANTA PRIMERA 96,06m2 PLANTA BAJA 97,01m2 CUBIERTA GARAJE 49,99m2 miércoles, 24 de abril de 13
  • 291.
    BERRIKANO DESARROLLO Y RESULTADOFINAL DEL PROYECTO SUPERFICIES ÚTILES: 193,30 m2 PLANTA PRIMERA 72,70 m2 PLANTA BAJA 120,59 m2 SUPERFICIES CONSTRUIDAS 193,07m2 PLANTA PRIMERA 96,06m2 PLANTA BAJA 97,01m2 CUBIERTA GARAJE 49,99m2 A A B B C C D D E E F F 1 1 2' 2' 2 2 AlzadoEste 0,94 0,34 0,60 1,32 3,00 1,002,38 1,102,99 0,92 0,38 0,35 0,60 4,55 1,88 0,60 1,09 0,60 1,441,105,92 0,38 10,65 0,38 0,07 2,40 1,54 2,40 1,33 2,40 8,46 11,41 0,51 2,40 3,00 2,40 0,60 2,00 1,00 1,00 2,00 0,92 1,12 0,90 1,12 0,170,89 1,25 0,60 0,58 0,42 0,74 0,97 0,39 0,60 0,09 0,500,07 2,40 Distribuidor A: 10,17 m2 Terraza A: 10,05 m2 Dormitorio 3 A: 13,23 m2 Dormitorio 2 A: 13,19 m2 Baño 2 A: 5,30 m2 Baño 2 A: 4,73 m2 Dormitorio 1 A: 19,73 m2 16x0,18=2,92 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4,431,99 4,330,552,68 0,12 0,90 0,12 0,09 A B C D E F nta primera 1:50 a baja 1:50 RFICIES ÚTILES 193,300m2 TA PRIMERA 72,704m2 RIBUIDOR 10,172m2 1 4,730m 2 5,200m2 MITORIO 1 19.730m2 MITORIO 2 13,620m2 MITORIO 3 13,702m2 AZA 5,027m2 PLANTA BAJA 120,596m2 LAVADERO 7,127m2 COCINA 14,745m2 VESTÍBULO 9,236m2 ASEO 3,814m2 C.CALDERAS 4,782m2 SALÓN 37,472m2 GARAJE 27,525m2 PORCHE 1 18,685m2 PORCHE 2 10,970m2 SUPERFICIES CONSTRUIDAS 193,07m2 PLANTA PRIMERA 96,06m2 PLANTA BAJA 97,01m2 CUBIERTA GARAJE 49,99m2 miércoles, 24 de abril de 13
  • 292.
    BERRIKANO DESARROLLO Y RESULTADOFINAL DEL PROYECTO SUPERFICIES ÚTILES: 193,30 m2 PLANTA PRIMERA 72,70 m2 PLANTA BAJA 120,59 m2 SUPERFICIES CONSTRUIDAS 193,07m2 PLANTA PRIMERA 96,06m2 PLANTA BAJA 97,01m2 CUBIERTA GARAJE 49,99m2 A A B B C C D D E E F F 1 1 2' 2' 2 2 AlzadoEste 0,94 0,34 0,60 1,32 3,00 1,002,38 1,102,99 0,92 0,38 0,35 0,60 4,55 1,88 0,60 1,09 0,60 1,441,105,92 0,38 10,65 0,38 0,07 2,40 1,54 2,40 1,33 2,40 8,46 11,41 0,51 2,40 3,00 2,40 0,60 2,00 1,00 1,00 2,00 0,92 1,12 0,90 1,12 0,170,89 1,25 0,60 0,58 0,42 0,74 0,97 0,39 0,60 0,09 0,500,07 2,40 Distribuidor A: 10,17 m2 Terraza A: 10,05 m2 Dormitorio 3 A: 13,23 m2 Dormitorio 2 A: 13,19 m2 Baño 2 A: 5,30 m2 Baño 2 A: 4,73 m2 Dormitorio 1 A: 19,73 m2 16x0,18=2,92 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4,431,99 4,330,552,68 0,12 0,90 0,12 0,09 A B C D E F nta primera 1:50 a baja 1:50 RFICIES ÚTILES 193,300m2 TA PRIMERA 72,704m2 RIBUIDOR 10,172m2 1 4,730m 2 5,200m2 MITORIO 1 19.730m2 MITORIO 2 13,620m2 MITORIO 3 13,702m2 AZA 5,027m2 PLANTA BAJA 120,596m2 LAVADERO 7,127m2 COCINA 14,745m2 VESTÍBULO 9,236m2 ASEO 3,814m2 C.CALDERAS 4,782m2 SALÓN 37,472m2 GARAJE 27,525m2 PORCHE 1 18,685m2 PORCHE 2 10,970m2 SUPERFICIES CONSTRUIDAS 193,07m2 PLANTA PRIMERA 96,06m2 PLANTA BAJA 97,01m2 CUBIERTA GARAJE 49,99m2 división programática: norte-sur miércoles, 24 de abril de 13
  • 293.
    BERRIKANO DESARROLLO Y RESULTADOFINAL DEL PROYECTO SUPERFICIES ÚTILES: 193,30 m2 PLANTA PRIMERA 72,70 m2 PLANTA BAJA 120,59 m2 SUPERFICIES CONSTRUIDAS 193,07m2 PLANTA PRIMERA 96,06m2 PLANTA BAJA 97,01m2 CUBIERTA GARAJE 49,99m2 A A B B C C D D E E F F 1 1 2' 2' 2 2 AlzadoEste 0,94 0,34 0,60 1,32 3,00 1,002,38 1,102,99 0,92 0,38 0,35 0,60 4,55 1,88 0,60 1,09 0,60 1,441,105,92 0,38 10,65 0,38 0,07 2,40 1,54 2,40 1,33 2,40 8,46 11,41 0,51 2,40 3,00 2,40 0,60 2,00 1,00 1,00 2,00 0,92 1,12 0,90 1,12 0,170,89 1,25 0,60 0,58 0,42 0,74 0,97 0,39 0,60 0,09 0,500,07 2,40 Distribuidor A: 10,17 m2 Terraza A: 10,05 m2 Dormitorio 3 A: 13,23 m2 Dormitorio 2 A: 13,19 m2 Baño 2 A: 5,30 m2 Baño 2 A: 4,73 m2 Dormitorio 1 A: 19,73 m2 16x0,18=2,92 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4,431,99 4,330,552,68 0,12 0,90 0,12 0,09 A B C D E F nta primera 1:50 a baja 1:50 RFICIES ÚTILES 193,300m2 TA PRIMERA 72,704m2 RIBUIDOR 10,172m2 1 4,730m 2 5,200m2 MITORIO 1 19.730m2 MITORIO 2 13,620m2 MITORIO 3 13,702m2 AZA 5,027m2 PLANTA BAJA 120,596m2 LAVADERO 7,127m2 COCINA 14,745m2 VESTÍBULO 9,236m2 ASEO 3,814m2 C.CALDERAS 4,782m2 SALÓN 37,472m2 GARAJE 27,525m2 PORCHE 1 18,685m2 PORCHE 2 10,970m2 SUPERFICIES CONSTRUIDAS 193,07m2 PLANTA PRIMERA 96,06m2 PLANTA BAJA 97,01m2 CUBIERTA GARAJE 49,99m2 división programática: norte-sur miércoles, 24 de abril de 13
  • 294.
    BERRIKANO DESARROLLO Y RESULTADOFINAL DEL PROYECTO SUPERFICIES ÚTILES: 193,30 m2 PLANTA PRIMERA 72,70 m2 PLANTA BAJA 120,59 m2 SUPERFICIES CONSTRUIDAS 193,07m2 PLANTA PRIMERA 96,06m2 PLANTA BAJA 97,01m2 CUBIERTA GARAJE 49,99m2 A A B B C C D D E E F F 1 1 2' 2' 2 2 AlzadoEste 0,94 0,34 0,60 1,32 3,00 1,002,38 1,102,99 0,92 0,38 0,35 0,60 4,55 1,88 0,60 1,09 0,60 1,441,105,92 0,38 10,65 0,38 0,07 2,40 1,54 2,40 1,33 2,40 8,46 11,41 0,51 2,40 3,00 2,40 0,60 2,00 1,00 1,00 2,00 0,92 1,12 0,90 1,12 0,170,89 1,25 0,60 0,58 0,42 0,74 0,97 0,39 0,60 0,09 0,500,07 2,40 Distribuidor A: 10,17 m2 Terraza A: 10,05 m2 Dormitorio 3 A: 13,23 m2 Dormitorio 2 A: 13,19 m2 Baño 2 A: 5,30 m2 Baño 2 A: 4,73 m2 Dormitorio 1 A: 19,73 m2 16x0,18=2,92 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4,431,99 4,330,552,68 0,12 0,90 0,12 0,09 A B C D E F nta primera 1:50 a baja 1:50 RFICIES ÚTILES 193,300m2 TA PRIMERA 72,704m2 RIBUIDOR 10,172m2 1 4,730m 2 5,200m2 MITORIO 1 19.730m2 MITORIO 2 13,620m2 MITORIO 3 13,702m2 AZA 5,027m2 PLANTA BAJA 120,596m2 LAVADERO 7,127m2 COCINA 14,745m2 VESTÍBULO 9,236m2 ASEO 3,814m2 C.CALDERAS 4,782m2 SALÓN 37,472m2 GARAJE 27,525m2 PORCHE 1 18,685m2 PORCHE 2 10,970m2 SUPERFICIES CONSTRUIDAS 193,07m2 PLANTA PRIMERA 96,06m2 PLANTA BAJA 97,01m2 CUBIERTA GARAJE 49,99m2 división programática: norte-sur miércoles, 24 de abril de 13
  • 295.
    BERRIKANO DESARROLLO Y RESULTADOFINAL DEL PROYECTO SUPERFICIES ÚTILES: 193,30 m2 PLANTA PRIMERA 72,70 m2 PLANTA BAJA 120,59 m2 SUPERFICIES CONSTRUIDAS 193,07m2 PLANTA PRIMERA 96,06m2 PLANTA BAJA 97,01m2 CUBIERTA GARAJE 49,99m2 A A B B C C D D E E F F 1 1 2' 2' 2 2 AlzadoEste 0,94 0,34 0,60 1,32 3,00 1,002,38 1,102,99 0,92 0,38 0,35 0,60 4,55 1,88 0,60 1,09 0,60 1,441,105,92 0,38 10,65 0,38 0,07 2,40 1,54 2,40 1,33 2,40 8,46 11,41 0,51 2,40 3,00 2,40 0,60 2,00 1,00 1,00 2,00 0,92 1,12 0,90 1,12 0,170,89 1,25 0,60 0,58 0,42 0,74 0,97 0,39 0,60 0,09 0,500,07 2,40 Distribuidor A: 10,17 m2 Terraza A: 10,05 m2 Dormitorio 3 A: 13,23 m2 Dormitorio 2 A: 13,19 m2 Baño 2 A: 5,30 m2 Baño 2 A: 4,73 m2 Dormitorio 1 A: 19,73 m2 16x0,18=2,92 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4,431,99 4,330,552,68 0,12 0,90 0,12 0,09 A B C D E F nta primera 1:50 a baja 1:50 RFICIES ÚTILES 193,300m2 TA PRIMERA 72,704m2 RIBUIDOR 10,172m2 1 4,730m 2 5,200m2 MITORIO 1 19.730m2 MITORIO 2 13,620m2 MITORIO 3 13,702m2 AZA 5,027m2 PLANTA BAJA 120,596m2 LAVADERO 7,127m2 COCINA 14,745m2 VESTÍBULO 9,236m2 ASEO 3,814m2 C.CALDERAS 4,782m2 SALÓN 37,472m2 GARAJE 27,525m2 PORCHE 1 18,685m2 PORCHE 2 10,970m2 SUPERFICIES CONSTRUIDAS 193,07m2 PLANTA PRIMERA 96,06m2 PLANTA BAJA 97,01m2 CUBIERTA GARAJE 49,99m2 porches protegen exceso de asoleo sur miércoles, 24 de abril de 13
  • 296.
    BERRIKANO DESARROLLO Y RESULTADOFINAL DEL PROYECTO miércoles, 24 de abril de 13
  • 297.
    división programática: p.bajay p. primera BERRIKANO DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO miércoles, 24 de abril de 13
  • 298.
    división programática: p.bajay p. primera BERRIKANO DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO miércoles, 24 de abril de 13
  • 299.
    división programática: p.bajay p. primera BERRIKANO DESARROLLO Y RESULTADO FINAL DEL PROYECTO miércoles, 24 de abril de 13
  • 300.
    BERRIKANO DESARROLLO Y RESULTADOFINAL DEL PROYECTO porches protegen exceso de asoleo sur miércoles, 24 de abril de 13
  • 301.
    BERRIKANO DESARROLLO Y RESULTADOFINAL DEL PROYECTO nortesur miércoles, 24 de abril de 13
  • 302.
    BERRIKANO DESARROLLO Y RESULTADOFINAL DEL PROYECTO porches protegen exceso de asoleo sur nortesur miércoles, 24 de abril de 13
  • 303.
    BERRIKANO DESARROLLO Y RESULTADOFINAL DEL PROYECTO porches protegen exceso de asoleo sur nortesur invierno miércoles, 24 de abril de 13
  • 304.
    BERRIKANO DESARROLLO Y RESULTADOFINAL DEL PROYECTO porches protegen exceso de asoleo sur nortesur miércoles, 24 de abril de 13
  • 305.
    BERRIKANO DESARROLLO Y RESULTADOFINAL DEL PROYECTO porches protegen exceso de asoleo sur nortesur verano miércoles, 24 de abril de 13
  • 306.
    BERRIKANO DESARROLLO Y RESULTADOFINAL DEL PROYECTO estudio de asoleo en el solsticio de invierno miércoles, 24 de abril de 13
  • 307.
    BERRIKANO DESARROLLO Y RESULTADOFINAL DEL PROYECTO estudio de asoleo en el solsticio de invierno miércoles, 24 de abril de 13
  • 308.
    BERRIKANO DESARROLLO Y RESULTADOFINAL DEL PROYECTO estudio de asoleo en el solsticio de verano miércoles, 24 de abril de 13
  • 309.
    BERRIKANO DESARROLLO Y RESULTADOFINAL DEL PROYECTO estudio de asoleo en el solsticio de verano miércoles, 24 de abril de 13
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