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“VENTAJAS DE LAS ESTRUCTURAS PREFABRICADAS”
Ing. Alejandro López Vidal
Gerente Técnico ANDECE
 Asociación Española de la Industria del
Prefabricado de Concreto
 Fundada en 1964
 Representamos a 91 fabricantes de PH
(70% del volumen del sector nacional) y 4
socios adheridos (proveedores de
materiales o servicios)
 Socios principales organizaciones
empresariales (PTEH, CEOE, CEPCO,
BIBM…), alianzas internacionales
(ASOCRETO), comités normalización,…
“Si quieres llegar rápido, camina sólo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo”
PREFABRICADO DE CONCRETO: Producto hecho de concreto y fabricado de acuerdo con
una norma específica, en un lugar distinto de su localización final de uso, protegido de
las condiciones ambientales adversas durante la fabricación y que es resultado de un
proceso industrial bajo un sistema de control de producción en fábrica, con la
posibilidad de acortar los plazos de entrega
PREFABRICACIÓN: Aplicación de ideas (...) de racionalización de procesos productivos,
búsqueda de economía y desarrollo como fruto de los mayores rendimientos
alcanzables en la ejecución de trabajos más repetitivos, cuidadosamente planificados,
ejecutados en entornos más favorables, con medios suficientes y por personal
especializado
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alcanzables en la ejecución de trabajos más repetitivos, cuidadosamente planificados,
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especializado
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PRESTACIONES DEL CONCRETO
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Potencial frente a otros materiales
 Mecánica
 Resistencia fuego
 Margen de mejora (I+D+i)
 Acústica
 Estética
 Energética
 Durabilidad
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Potencial frente a otros materiales
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HORMIGÓN DE ALTA
RESISTENCIA (HAR)
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fck > 50 MPa > 100 MPa
Cemento CEM I 52,5 R CEM I 52,5 R
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árido
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Relación a/c < 0.4 < 0.2
Aditivos Superplastificante Superplastificante
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USO FRECUENTE EN
PREFABRICACIÓN
¿FUTURO?
0
10
20
30
40
50
60
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80
90
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110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020
Resistencia del hormigón (MPa)
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PRESTACIONES DEL CONCRETO: MECÁNICA
Pasarela sobre el barranco de las ovejas. Alicante (España), 2012
PRESTACIONES DEL CONCRETO: MECÁNICA
Condiciones de laboratorio Planta de prefabricación
Edad
(días)
Valor medio
(MPa)
Desviación
Valor medio
(MPa)
Desviación
1 79 3.3 71 9.3
2 103 2.9 100 2.2
7 128 2 122 3.4
28 150 5 150 2.7
Kg/m3 Kg/m3
Cemento 1000 Fibras OL13/0.16 78.1
Humo de sílice Elkem 940D 150 Fibras RC80/30 BP 78.1
Arena silícea 0,5 mm 702 Superplastificante 9.06
Arena silícea 1,2 mm 380 a/c 0.195
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PRESTACIONES DEL CONCRETO: MECÁNICA
HORMIGÓN
PREFABRICADO
HORMIGÓN
AMBIENTE II B
HORMIGÓN
AMBIENTE IIIC
Contenido de
cemento
400 kg/m3 300 kg/m3 350 kg/m3
Relación a/c 0.4 0.55 0.45
Desmoldeo y
transferencia de
pretensado
Elevada
resistencia a
corto plazo
Alto contenido
de cemento y
baja relación a/c
PRESTACIONES DEL CONCRETO: DURABILIDAD
 Procesos industriales y controlados vs aleatoriedad obra
 Medios
 Efecto experiencia
 Mejores materiales (ej. HAC)
↑ PRODUCTIVIDAD
CONDICIONES DE FABRICACIÓN
 Control de producción en fábrica
 Más de 50 parámetros controlados, desde la entrada
de la materia prima hasta salida del producto final
 Errores se detectan en edades tempranas (+ fáciles
de resolver y con menos impacto económico)
 Fabricante principal interesado
↓ PIEZAS DEFECTUOSAS
CALIDAD
CALIDAD
RAPIDEZ
 Opción prefabricado en casos de plazos cortos y exigentes (obra pública, edificios
logísticos, comerciales,…)
 No sólo se construye más rápido, sino que el cumplimiento de los plazos es mucho
más preciso
 Menos tiempo de alteración de las zonas aledañas
 Devolución de créditos de financiación (menos intereses)
RAPIDEZ
 Menor tiempo de ejecución (↓ exposición riesgos)
 Montaje en seco y tareas más sencillas e inmediatas
SEGURIDAD
 Durabilidad, menores rechazos en fabricación, productividad, rapidez de ejecución,
cumplimiento de plazos… → Economía
ECONOMÍA
 Análisis del coste de ciclo de vida vs juicios imprecisos y cortoplacistas
ECONOMÍA
Solución Coste m3
Vol. usado Tiempo montaje Coste transporte Vida útil
H. convencional 1 1 1 1 1
UHPFRC 8-10 0.2-0.5 0.2-0.5 0.3 4
ECONOMÍA
Industrializada “Tradicional”
Atrasos < 1,5%
Reparaciones y re-trabajos < 2,0%
No optimización materiales < 7,0%
Pérdidas mala calidad < 3,5%
Restos de material < 5,0%
Proyectos no optimizados < 6,0%
Tiempos improductivos < 5,0%
TOTAL <<< ++30%
Fuente: Universidad de Sao Paulo
ECONOMÍA
 Transformación de la construcción → BIM (Modelado de Información de la
Construcción)
 Conjunto de procesos y herramientas que hacen posible que todos los profesionales
del proceso constructivo dispongan de información necesaria, en momento preciso y
de manera coordinada
 Del 2D al 3D (→ 4D … 7D)
 Ofrece un mejor seguimiento en la elaboración, ejecución y mantenimiento de un
proyecto, evitando riesgos e incongruencias en diseño y documentación generada.
 BIM presente y futuro de sistemas inteligentes de construcción y método en para
arquitectos e ingenieros para la planificación y ejecución de sus trabajos
¿Pero esto no es ya en lo que se basa la prefabricación/industrialización?
ECONOMÍA: BIM
Descripción completa de cada elemento y su “historia”: Diseño → Fabricación → Transporte
→ Instalación → Mantenimiento
Geometría
(longitud, anchura, etc.)
Perfil
(Código/nombre)
Cantidades
(Pos-Nr, etc.)
Especificaciones
volume
(Área, volumen, peso, etc.)
Otros elementos
(Nombre, tipo, cantidades, etc.)
Datos plotter
(Agujeros, cajeados, cortes, etc.)
ECONOMÍA: BIM
ECONOMÍA: BIM
ECONOMÍA: BIM
Publicación catálogo de 10 prefabricados genéricos
 Adoquines/baldosas
 Bloques
 Viguetas/bovedillas
 Artesas puentes
 Mobiliario
 Placas alveolares
 Postes
 Tuberías
 Paneles
 Traviesas
http://bimetica.com/es/andece.html
ECONOMÍA: BIM
PRESTACIONES DEL CONCRETO
CONDICIONES DE FABRICACIÓN
CALIDAD
RAPIDEZ
ECONOMÍA
SEGURIDAD
CONCRETO
PREFABRICACIÓN
Variante industrializada de la construcción en concreto
SOSTENIBILIDAD PREFABRICACIÓN EN CONCRETO
Variante industrializada de la construcción en concreto
EXPERTOS: incómodos con
la opinión de la sociedad
POLÍTICOS: cambios en las
formas de toma de decisiones
SOCIEDAD: cada vez más
reivindicativa
DESARROLLO SOSTENIBLE: Satisfacer las necesidades de la actual
generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de
satisfacer sus propias necesidades (Informe Brundt, 1987)
SOSTENIBILIDAD
Objetivo 9: Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación
SOSTENIBILIDAD
 Gran peso de la construcción:
 emisiones de GEI (≈40%)
 consumos de agua (≈ 20%)
 consumos energéticos (≈ 40%)
 consumo de suelo (≈ 20%)
 consumo de materias primas (≈ 30%)
 …
 Margen de mejora nueva construcción / rehabilitación ≈ ↓ 30/50% consumos sin
aumentar costes de inversión.
 ¿Contribución de los elementos prefabricados de hormigón?
Grandes impactos ambiental,
económico y social
SOSTENIBILIDAD
 CONCRETO: Potencial frente a otros materiales
 Mecánica
 Resistencia fuego
 Margen de mejora (I+D+i)
 Acústica
 Estética
 Eficiencia energética
 Durabilidad
 Reciclabilidad
 Nuevas prestaciones (ej. descontaminación)
 PREFABRICACIÓN: Versión industrializada de la construcción en concreto
 Mayor fiabilidad (calidad): procesos industriales y controlados vs aleatoriedad obra
 Menos incertidumbres
 Aprendizaje continuo
 Precisión dimensional
 Rapidez de ejecución - Control de tiempos y costes
 Optimización consumo materiales (menos residuos)
 Mayor seguridad laboral
 CONCRETO: Potencial frente a otros materiales

 Resistencia fuego
 Margen de mejora (I+D+i)
 Acústica
 Estética

 Durabilidad
 Reciclabilidad

 PREFABRICACIÓN: Versión industrializada de la construcción en concreto
 Mayor fiabilidad (calidad): procesos industriales y controlados vs aleatoriedad obra
 Menos incertidumbres
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
DESCONTAMINACIÓN
COMPORTAMIENTO ANTI-SÍSMICO
1
1) Entre elementos adyacentes de forjado y/o cubierta
2
2) Entre elementos de forjado y/o cubierta y las vigas de apoyo
3
3) Vigas y columnas
4
4) Entre tramos de pilares, y/o pilares con la cimentación
5
5) Paneles de fachada
y estructura portante
Mejora significativa de soluciones prefabricadas ante la acción sísmica
COMPORTAMIENTO ANTI-SÍSMICO
Mejora significativa de soluciones prefabricadas ante la acción sísmica
COMPORTAMIENTO ANTI-SÍSMICO
Los materiales de alta inercia térmica como el concreto contribuyen positivamente a
regularizar la demanda de energía.
 Ahorro energético = reducción costes de calefacción y refrigeración (ECONÓMICO)
 Menores emisiones de CO2 asociadas (MEDIOAMBIENTAL)
 Hogares más confortables = menores oscilaciones térmicas (SOCIAL)
Inercia
Térmica
Sostenibilidad
EFICIENCIA ENERGÉTICA
 Uso de adiciones. Ej. TiO2 (principio activo fotocatalítico)
 Aplicación en elementos expuestos: estructuras, pavimentos, fachadas, túneles,
mobiliario urbano, puentes, pasarelas,…
Iglesia Dives in Misericordia (Roma)
DESCONTAMINACIÓN
Edificación
Residencial
Industrial
Públicos
Oficinas
Comercial
Hoteles
Centros sanitarios
Recintos deportivos
Centros docentes
Espacios religiosos
Centros tecnológicos
Parkings
Correccionales
Instalaciones militares
Construcciones modulares
Edificios singulares
Obra civil
Puentes
Pasarelas
Carreteras
Vías férreas
Obras subterráneas
Contención de empujes
Aeropuertos
Áreas marítimas
Infraestructuras energéticas
Cementerios
Presas
Torres refrigeración
LA PREFABRICACIÓN HOY
LA PREFABRICACIÓN HOY
LA PREFABRICACIÓN HOY
LA PREFABRICACIÓN HOY
 Sector muy inmovilista: freno por barreras culturales u otros factores. España país de
concreto, pero construcción con escaso grado de industrialización
 Coste: factor decisivo casi siempre; poco valor de los materiales
 Todo avanza (materiales, conocimiento, medios, software,…) pero ¿y la manera de
construir?
 Construcción: se admiten cambios sobre proyecto
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Ventajas de las estructuras prefabricadas

  • 1. “VENTAJAS DE LAS ESTRUCTURAS PREFABRICADAS” Ing. Alejandro López Vidal Gerente Técnico ANDECE
  • 2.  Asociación Española de la Industria del Prefabricado de Concreto  Fundada en 1964  Representamos a 91 fabricantes de PH (70% del volumen del sector nacional) y 4 socios adheridos (proveedores de materiales o servicios)  Socios principales organizaciones empresariales (PTEH, CEOE, CEPCO, BIBM…), alianzas internacionales (ASOCRETO), comités normalización,… “Si quieres llegar rápido, camina sólo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo”
  • 3. PREFABRICADO DE CONCRETO: Producto hecho de concreto y fabricado de acuerdo con una norma específica, en un lugar distinto de su localización final de uso, protegido de las condiciones ambientales adversas durante la fabricación y que es resultado de un proceso industrial bajo un sistema de control de producción en fábrica, con la posibilidad de acortar los plazos de entrega PREFABRICACIÓN: Aplicación de ideas (...) de racionalización de procesos productivos, búsqueda de economía y desarrollo como fruto de los mayores rendimientos alcanzables en la ejecución de trabajos más repetitivos, cuidadosamente planificados, ejecutados en entornos más favorables, con medios suficientes y por personal especializado
  • 4. PREFABRICADO DE CONCRETO: Producto hecho de concreto y fabricado de acuerdo con una norma específica, en un lugar distinto de su localización final de uso, protegido de las condiciones ambientales adversas durante la fabricación y que es resultado de un proceso industrial bajo un sistema de control de producción en fábrica, con la posibilidad de acortar los plazos de entrega PREFABRICACIÓN: Aplicación de ideas (...) de racionalización de procesos productivos, búsqueda de economía y desarrollo como fruto de los mayores rendimientos alcanzables en la ejecución de trabajos más repetitivos, cuidadosamente planificados, ejecutados en entornos más favorables, con medios suficientes y por personal especializado
  • 5. PREFABRICADO DE CONCRETO: Producto hecho de concreto y fabricado de acuerdo con una norma específica, en un lugar distinto de su localización final de uso, protegido de las condiciones ambientales adversas durante la fabricación y que es resultado de un proceso industrial bajo un sistema de control de producción en fábrica, con la posibilidad de acortar los plazos de entrega PREFABRICACIÓN: Aplicación de ideas (...) de racionalización de procesos productivos, búsqueda de economía y desarrollo como fruto de los mayores rendimientos alcanzables en la ejecución de trabajos más repetitivos, cuidadosamente planificados, ejecutados en entornos más favorables, con medios suficientes y por personal especializado PRESTACIONES DEL CONCRETO
  • 6. PREFABRICADO DE CONCRETO: Producto hecho de concreto y fabricado de acuerdo con una norma específica, en un lugar distinto de su localización final de uso, protegido de las condiciones ambientales adversas durante la fabricación y que es resultado de un proceso industrial bajo un sistema de control de producción en fábrica, con la posibilidad de acortar los plazos de entrega PREFABRICACIÓN: Aplicación de ideas (...) de racionalización de procesos productivos, búsqueda de economía y desarrollo como fruto de los mayores rendimientos alcanzables en la ejecución de trabajos más repetitivos, cuidadosamente planificados, ejecutados en entornos más favorables, con medios suficientes y por personal especializado PRESTACIONES DEL CONCRETO CONDICIONES DE FABRICACIÓN
  • 7. PREFABRICADO DE CONCRETO: Producto hecho de concreto y fabricado de acuerdo con una norma específica, en un lugar distinto de su localización final de uso, protegido de las condiciones ambientales adversas durante la fabricación y que es resultado de un proceso industrial bajo un sistema de control de producción en fábrica, con la posibilidad de acortar los plazos de entrega PREFABRICACIÓN: Aplicación de ideas (...) de racionalización de procesos productivos, búsqueda de economía y desarrollo como fruto de los mayores rendimientos alcanzables en la ejecución de trabajos más repetitivos, cuidadosamente planificados, ejecutados en entornos más favorables, con medios suficientes y por personal especializado PRESTACIONES DEL CONCRETO CONDICIONES DE FABRICACIÓN CALIDAD
  • 8. PREFABRICADO DE CONCRETO: Producto hecho de concreto y fabricado de acuerdo con una norma específica, en un lugar distinto de su localización final de uso, protegido de las condiciones ambientales adversas durante la fabricación y que es resultado de un proceso industrial bajo un sistema de control de producción en fábrica, con la posibilidad de acortar los plazos de entrega PREFABRICACIÓN: Aplicación de ideas (...) de racionalización de procesos productivos, búsqueda de economía y desarrollo como fruto de los mayores rendimientos alcanzables en la ejecución de trabajos más repetitivos, cuidadosamente planificados, ejecutados en entornos más favorables, con medios suficientes y por personal especializado PRESTACIONES DEL CONCRETO CONDICIONES DE FABRICACIÓN CALIDAD RAPIDEZ
  • 9. PREFABRICADO DE CONCRETO: Producto hecho de concreto y fabricado de acuerdo con una norma específica, en un lugar distinto de su localización final de uso, protegido de las condiciones ambientales adversas durante la fabricación y que es resultado de un proceso industrial bajo un sistema de control de producción en fábrica, con la posibilidad de acortar los plazos de entrega PREFABRICACIÓN: Aplicación de ideas (...) de racionalización de procesos productivos, búsqueda de economía y desarrollo como fruto de los mayores rendimientos alcanzables en la ejecución de trabajos más repetitivos, cuidadosamente planificados, ejecutados en entornos más favorables, con medios suficientes y por personal especializado PRESTACIONES DEL CONCRETO CONDICIONES DE FABRICACIÓN CALIDAD RAPIDEZ ECONOMÍA ECONOMÍA
  • 10. PREFABRICADO DE CONCRETO: Producto hecho de concreto y fabricado de acuerdo con una norma específica, en un lugar distinto de su localización final de uso, protegido de las condiciones ambientales adversas durante la fabricación y que es resultado de un proceso industrial bajo un sistema de control de producción en fábrica, con la posibilidad de acortar los plazos de entrega PREFABRICACIÓN: Aplicación de ideas (...) de racionalización de procesos productivos, búsqueda de economía y desarrollo como fruto de los mayores rendimientos alcanzables en la ejecución de trabajos más repetitivos, cuidadosamente planificados, ejecutados en entornos más favorables, con medios suficientes y por personal especializado PRESTACIONES DEL CONCRETO CONDICIONES DE FABRICACIÓN CALIDAD RAPIDEZ ECONOMÍA ECONOMÍA SEGURIDAD
  • 11. PRESTACIONES DEL CONCRETO CONDICIONES DE FABRICACIÓN CALIDAD RAPIDEZ ECONOMÍA ECONOMÍA SEGURIDAD
  • 12. PRESTACIONES DEL CONCRETO CONDICIONES DE FABRICACIÓN CALIDAD RAPIDEZ ECONOMÍA SEGURIDAD CONCRETO PREFABRICACIÓN Variante industrializada de la construcción en concreto
  • 13.  Versatilidad para adaptarse a casi cualquier forma y/o solución constructiva  Aúna ventajas hormigón (material) con la industrialización (concepto)
  • 14. PRESTACIONES DEL CONCRETO Potencial frente a otros materiales  Mecánica  Resistencia fuego  Margen de mejora (I+D+i)  Acústica  Estética  Energética  Durabilidad  Reciclabilidad
  • 15. PRESTACIONES DEL CONCRETO Potencial frente a otros materiales  Mecánica  Resistencia fuego  Margen de mejora (I+D+i)  Acústica  Estética  Energética  Durabilidad  Reciclabilidad
  • 16. HORMIGÓN DE ALTA RESISTENCIA (HAR) HORMIGÓN DE ULTRA ALTA RESISTENCIA (HUAR) fck > 50 MPa > 100 MPa Cemento CEM I 52,5 R CEM I 52,5 R Tamaño máximo del árido < 15 mm < 8 mm Relación a/c < 0.4 < 0.2 Aditivos Superplastificante Superplastificante Adiciones Humo de sílice Nanosílice USO FRECUENTE EN PREFABRICACIÓN ¿FUTURO? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 Resistencia del hormigón (MPa) PRESTACIONES DEL CONCRETO: MECÁNICA
  • 18. Pasarela sobre el barranco de las ovejas. Alicante (España), 2012 PRESTACIONES DEL CONCRETO: MECÁNICA
  • 19. Condiciones de laboratorio Planta de prefabricación Edad (días) Valor medio (MPa) Desviación Valor medio (MPa) Desviación 1 79 3.3 71 9.3 2 103 2.9 100 2.2 7 128 2 122 3.4 28 150 5 150 2.7 Kg/m3 Kg/m3 Cemento 1000 Fibras OL13/0.16 78.1 Humo de sílice Elkem 940D 150 Fibras RC80/30 BP 78.1 Arena silícea 0,5 mm 702 Superplastificante 9.06 Arena silícea 1,2 mm 380 a/c 0.195 Agua 195 a/conglomerante 0.17 PRESTACIONES DEL CONCRETO: MECÁNICA
  • 20. HORMIGÓN PREFABRICADO HORMIGÓN AMBIENTE II B HORMIGÓN AMBIENTE IIIC Contenido de cemento 400 kg/m3 300 kg/m3 350 kg/m3 Relación a/c 0.4 0.55 0.45 Desmoldeo y transferencia de pretensado Elevada resistencia a corto plazo Alto contenido de cemento y baja relación a/c PRESTACIONES DEL CONCRETO: DURABILIDAD
  • 21.  Procesos industriales y controlados vs aleatoriedad obra  Medios  Efecto experiencia  Mejores materiales (ej. HAC) ↑ PRODUCTIVIDAD CONDICIONES DE FABRICACIÓN
  • 22.  Control de producción en fábrica  Más de 50 parámetros controlados, desde la entrada de la materia prima hasta salida del producto final  Errores se detectan en edades tempranas (+ fáciles de resolver y con menos impacto económico)  Fabricante principal interesado ↓ PIEZAS DEFECTUOSAS CALIDAD
  • 25.  Opción prefabricado en casos de plazos cortos y exigentes (obra pública, edificios logísticos, comerciales,…)  No sólo se construye más rápido, sino que el cumplimiento de los plazos es mucho más preciso  Menos tiempo de alteración de las zonas aledañas  Devolución de créditos de financiación (menos intereses) RAPIDEZ
  • 26.  Menor tiempo de ejecución (↓ exposición riesgos)  Montaje en seco y tareas más sencillas e inmediatas SEGURIDAD
  • 27.  Durabilidad, menores rechazos en fabricación, productividad, rapidez de ejecución, cumplimiento de plazos… → Economía ECONOMÍA
  • 28.  Análisis del coste de ciclo de vida vs juicios imprecisos y cortoplacistas ECONOMÍA Solución Coste m3 Vol. usado Tiempo montaje Coste transporte Vida útil H. convencional 1 1 1 1 1 UHPFRC 8-10 0.2-0.5 0.2-0.5 0.3 4
  • 29. ECONOMÍA Industrializada “Tradicional” Atrasos < 1,5% Reparaciones y re-trabajos < 2,0% No optimización materiales < 7,0% Pérdidas mala calidad < 3,5% Restos de material < 5,0% Proyectos no optimizados < 6,0% Tiempos improductivos < 5,0% TOTAL <<< ++30% Fuente: Universidad de Sao Paulo
  • 30. ECONOMÍA  Transformación de la construcción → BIM (Modelado de Información de la Construcción)
  • 31.  Conjunto de procesos y herramientas que hacen posible que todos los profesionales del proceso constructivo dispongan de información necesaria, en momento preciso y de manera coordinada  Del 2D al 3D (→ 4D … 7D)  Ofrece un mejor seguimiento en la elaboración, ejecución y mantenimiento de un proyecto, evitando riesgos e incongruencias en diseño y documentación generada.  BIM presente y futuro de sistemas inteligentes de construcción y método en para arquitectos e ingenieros para la planificación y ejecución de sus trabajos ¿Pero esto no es ya en lo que se basa la prefabricación/industrialización? ECONOMÍA: BIM
  • 32. Descripción completa de cada elemento y su “historia”: Diseño → Fabricación → Transporte → Instalación → Mantenimiento Geometría (longitud, anchura, etc.) Perfil (Código/nombre) Cantidades (Pos-Nr, etc.) Especificaciones volume (Área, volumen, peso, etc.) Otros elementos (Nombre, tipo, cantidades, etc.) Datos plotter (Agujeros, cajeados, cortes, etc.) ECONOMÍA: BIM
  • 35. Publicación catálogo de 10 prefabricados genéricos  Adoquines/baldosas  Bloques  Viguetas/bovedillas  Artesas puentes  Mobiliario  Placas alveolares  Postes  Tuberías  Paneles  Traviesas http://bimetica.com/es/andece.html ECONOMÍA: BIM
  • 36. PRESTACIONES DEL CONCRETO CONDICIONES DE FABRICACIÓN CALIDAD RAPIDEZ ECONOMÍA SEGURIDAD CONCRETO PREFABRICACIÓN Variante industrializada de la construcción en concreto
  • 37. SOSTENIBILIDAD PREFABRICACIÓN EN CONCRETO Variante industrializada de la construcción en concreto
  • 38. EXPERTOS: incómodos con la opinión de la sociedad POLÍTICOS: cambios en las formas de toma de decisiones SOCIEDAD: cada vez más reivindicativa DESARROLLO SOSTENIBLE: Satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades (Informe Brundt, 1987) SOSTENIBILIDAD
  • 39. Objetivo 9: Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación SOSTENIBILIDAD
  • 40.  Gran peso de la construcción:  emisiones de GEI (≈40%)  consumos de agua (≈ 20%)  consumos energéticos (≈ 40%)  consumo de suelo (≈ 20%)  consumo de materias primas (≈ 30%)  …  Margen de mejora nueva construcción / rehabilitación ≈ ↓ 30/50% consumos sin aumentar costes de inversión.  ¿Contribución de los elementos prefabricados de hormigón? Grandes impactos ambiental, económico y social SOSTENIBILIDAD
  • 41.  CONCRETO: Potencial frente a otros materiales  Mecánica  Resistencia fuego  Margen de mejora (I+D+i)  Acústica  Estética  Eficiencia energética  Durabilidad  Reciclabilidad  Nuevas prestaciones (ej. descontaminación)  PREFABRICACIÓN: Versión industrializada de la construcción en concreto  Mayor fiabilidad (calidad): procesos industriales y controlados vs aleatoriedad obra  Menos incertidumbres  Aprendizaje continuo  Precisión dimensional  Rapidez de ejecución - Control de tiempos y costes  Optimización consumo materiales (menos residuos)  Mayor seguridad laboral
  • 42.  CONCRETO: Potencial frente a otros materiales   Resistencia fuego  Margen de mejora (I+D+i)  Acústica  Estética   Durabilidad  Reciclabilidad   PREFABRICACIÓN: Versión industrializada de la construcción en concreto  Mayor fiabilidad (calidad): procesos industriales y controlados vs aleatoriedad obra  Menos incertidumbres  Aprendizaje continuo  Precisión dimensional  Rapidez de ejecución - Control de tiempos y costes  Optimización consumo materiales (menos residuos)  Mayor seguridad laboral EFICIENCIA ENERGÉTICA DESCONTAMINACIÓN COMPORTAMIENTO ANTI-SÍSMICO
  • 43. 1 1) Entre elementos adyacentes de forjado y/o cubierta 2 2) Entre elementos de forjado y/o cubierta y las vigas de apoyo 3 3) Vigas y columnas 4 4) Entre tramos de pilares, y/o pilares con la cimentación 5 5) Paneles de fachada y estructura portante Mejora significativa de soluciones prefabricadas ante la acción sísmica COMPORTAMIENTO ANTI-SÍSMICO
  • 44. Mejora significativa de soluciones prefabricadas ante la acción sísmica COMPORTAMIENTO ANTI-SÍSMICO
  • 45. Los materiales de alta inercia térmica como el concreto contribuyen positivamente a regularizar la demanda de energía.  Ahorro energético = reducción costes de calefacción y refrigeración (ECONÓMICO)  Menores emisiones de CO2 asociadas (MEDIOAMBIENTAL)  Hogares más confortables = menores oscilaciones térmicas (SOCIAL) Inercia Térmica Sostenibilidad EFICIENCIA ENERGÉTICA
  • 46.  Uso de adiciones. Ej. TiO2 (principio activo fotocatalítico)  Aplicación en elementos expuestos: estructuras, pavimentos, fachadas, túneles, mobiliario urbano, puentes, pasarelas,… Iglesia Dives in Misericordia (Roma) DESCONTAMINACIÓN
  • 47. Edificación Residencial Industrial Públicos Oficinas Comercial Hoteles Centros sanitarios Recintos deportivos Centros docentes Espacios religiosos Centros tecnológicos Parkings Correccionales Instalaciones militares Construcciones modulares Edificios singulares Obra civil Puentes Pasarelas Carreteras Vías férreas Obras subterráneas Contención de empujes Aeropuertos Áreas marítimas Infraestructuras energéticas Cementerios Presas Torres refrigeración LA PREFABRICACIÓN HOY
  • 51.  Sector muy inmovilista: freno por barreras culturales u otros factores. España país de concreto, pero construcción con escaso grado de industrialización  Coste: factor decisivo casi siempre; poco valor de los materiales  Todo avanza (materiales, conocimiento, medios, software,…) pero ¿y la manera de construir?  Construcción: se admiten cambios sobre proyecto  La sociedad acepta la ineficiencia LA CONSTRUCCIÓN HOY
  • 53. ¿POR QUÉ ESPERAR AL FUTURO?
  • 54.

Notas del editor

  1. 23/09/2016
  2. 23/09/2016
  3. 23/09/2016
  4. 23/09/2016
  5. 23/09/2016
  6. 23/09/2016
  7. 23/09/2016
  8. 23/09/2016
  9. 23/09/2016
  10. 23/09/2016
  11. 23/09/2016
  12. 23/09/2016
  13. Este es el nuevo complejo de Campofrío que se está acometiendo actualmente en Burgos. Como recordaréis, las anteriores instalaciones fueron devastadas por un incendio. Todo el armazón estructural se está realizando mediante elementos prefabricados de hormigón, en el que destacan las más de 100 vigas que alcanzan un máximo de 55 m de longitud, lo que supone un récord en España en esta tipología edificatoria. Se pueden añadir otros elementos prefabricados como placas alveolares, paneles de cerramienta y bloques de hormigón.
  14. 23/09/2016
  15. 23/09/2016
  16. 23/09/2016
  17. 23/09/2016
  18. 23/09/2016
  19. 23/09/2016
  20. 23/09/2016
  21. 23/09/2016
  22. 23/09/2016
  23. 23/09/2016
  24. 23/09/2016
  25. 23/09/2016