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[[Categoría:Mantenimiento y Durabilidad de Elementos Construidos en la Construcción para el Desarrollo]]
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Los '''Terremotos''' son uno de los fenómenos naturales más imprevisibles y difíciles de evitar cual sea la intensidad que tenga, producen efectos negativos sobretodo en la construcción. Por lo que es necesario un adecuado diseño de la estructura y elección del material de construcción con el fin de conseguir '''Construcciones Sismoresistentes'''
Una [[Cubierta|Cubierta]], como elemento de cubrición, ha de ser impermeable para obtener una construcción de calidad. La cubierta de techo de la vivienda es, generalmente, el componente más caro de una vivienda sencilla en los países en vías de desarrollo. Debido a la necesidad de construir cubiertas impermeables para conseguir una vivienda en condiciones.


En países empobrecidos, generalmente, una gran parte de la población no es capaz se comprar los materiales adecuados, ni tiene la formación necesaria para realizar una construcción adecuada, siendo este sector el más afectado debido a los terremotos.
Hay que buscar materiales alternativos para las cubiertas de techo para encontrar soluciones duraderas basadas en el criterio de que los materiales pudieran ser manufacturados de forma descentralizada, que causaran el mínimo perjuicio al medio ambiente, que requirieran mano de obra para su fabricación y que fueran económicos.  
==Problemas Estructurales Durante el Terremoto==


Los efectos que produce un terremoto son básicamente: temblor, rotura del suelo y fuego.
Entre los materiales analizados están: el microhormigón, láminas de zinc, [[Madera|Madera]], hojas de palma, bambú, tierra compactada, y elementos plegables prefabricados de madera y malla metálica.  


Las condiciones de contorno son también parte básica delante del estudio de las consecuencias de un movimiento del suelo:
==Cubiertas Impermeables con Materiales y Procesos de Fabricación Accesibles==
*Tipo de suelo: cuanto más rígido mejor
*Topografía de la zona: cuanto más plana mejor


Hay otros factores que afectan a los daños producidos: la configuración de la construcción del edificio, las aberturas, la distribución de la rigidez en el edificio, la ductilidad, la cimentación y la calidad de la construcción.  
===Microhormigón===
[[Imagen:ESF 137.jpg|140px|thumb|right|Teja de microhormigón.]]


Mecanismos de fallo de diferentes tipos de construcciones:
El micro concreto debe tomarse como una opción importante al definir los materiales de cubierta ya que no requiere de mantenimiento, es impermeable, buen aislante y sobre todo rentable.
*La [[Cubierta|Cubierta]] sostenida sobre dos paredes de cizalla
Tiene el inconveniente de:  
*Un caso más habitual de cuatro paredes y una [[Losa|Losa]] en la parte superior:
*Una inversión inicial
*Requiere de entrenamiento de personal
*Alto control de calidad para resultados óptimos
*Curado toma alrededor de 1 mes
*Costo puede ser mayor al de otros materiales naturales


Se ha de tener en cuenta, finalmente que las paredes acostumbran a tener aberturas.  
Las tejas de micro-hormigón representan una solución viable para la construcción de cubiertas asequibles y sostenibles ya que se pueden fabricar in-situ con materiales regionales y a base de mano de obra local.
 
Cerca del 20% de todos los talleres de producción pertenecen o están llevados por mujeres, ya que la tecnología se adapta bien a los empleos de media jornada y no requiere fuerza, sino dedicación y disciplina.
 
Las tejas de micro-hormigón están elaboradas a base de una mezcla de agua, [[Arena|Arena]] y [[Cemento Portland|Cemento Portland]].
 
Tienen un espesor menor a 10 mm.
 
Debido que la mezcla es a base de cemento Portland, arena y agua se puede aplicar esta tecnología en cualquier parte del mundo.
 
'''Maquinaria y especificaciones técnicas'''
 
El equipo necesario para producir las tejas de micro concreto consta de:
*Una máquina vibradora de chasis corto con motor eléctrico de 12 V 8 A. Funciona autónomamente con baterías de auto o paneles solares (no incluidos en el equipo)
*Transformador de 110-120 V a 12 V 8 A.
*200 moldes plásticos para producir teja romana.
*Marcos metálicos para teja, [[Cumbrera|cumbrera]], botaguas y [[Bovedilla|bovedilla]].
*Balanza y cucharas para dosificación
*Equipo de ensayo básico (control de calidad) para el taller
 
 
:{| width=70% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:left" cellpadding="4"
|colspan=2|'''DATOS TÉCNICOS DE LAS TEJAS DE HORMIGÓN'''
|-
|Dimensiones
|500 x 250 mm
|-
|Área efectiva
|400 x 200 mm
|-
|Cantidad de tejas m2
|12.5 tejas
|-
|Peso de la teja
|3.5 Kg
|-
|Peso por m2 de tejas
|43.75 Kg/m2
|-
|Tejas para caballete y lateral
|200 x 250 x 10 mm
|-
|Tejas por metro lineal
|2.5 tejas
|-
|Conductividad térmica
|0.5 watt/m ºC
|-
|Peso por teja
|2.6 Kg
|-
|Resistencia a flexión
|Más de 60 Kg
|-
|Resistencia al impacto de una esfera de:
|220 g a una distancia de 300 mm
|-
|Producción hombre / día
|250 tejas x 2 hombres x día
|-
|Consumo aproximado de cemento por teja
|0.600 a 0.800 Kg
|-
|Consumo aproximado de arena por teja
|1.6 Kg
|-
|Rendimiento / bolsa de cemento (42,5 Kg)
|60 tejas
|-
|Pendiente a utilizar en el techo
|30 % mínimo
|}
 
===Hoja de Palma===
 
Son muy frecuentes en los climas tropicales dado la abundancia de las palmas en estas regiones. Este sistema de techado también es similar al que se hace con paja, el pasto de la zona Savannah de África, así como las hojas de plantas de plátano en el Amazonas. Si se hace adecuadamente, puede llegar a durar de 30 a 50 años. Depende mucho del constructor, de la pendiente de la cubierta y la calidad de los materiales.
 
Construcción:
Se empieza por construir el marco de soporte que tendrá la vivienda.
Generalmente se construyen a dos o a cuatro aguas.
Se recomienda que lleve entre 50% y 80% de pendiente
Una vez terminada la estructura, se inicia el proceso de colocación de las hojas de palma
Generalmente se agrupan y se amarran entre sí para darles mayor firmeza.
Finalmente se colocan encima y se amarran de la estructura construida previamente para hacer la función de recubrimiento .
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Imagen:ESF 122.jpg|La fuerza de inercia se transmitirá a la parte superior de las paredes  que son capaces de aguantarlo (techo diafragma). Si la situación es la perpendicular, las paredes son de tipo A, la estructura colapsa fácilmente.
Imagen:ESF 138.jpg|Cubierta de hoja de palma.
Imagen:ESF 123.jpg|Si la losa es suficientemente rígida y actúa como un diafragma la fuerza de inercia se transmite como en el caso anterior; pero la estabilidad de las paredes A, en este caso no solo dependen de las paredes B sino también de la losa del techo.
Imagen:ESF 139.jpg|Cubierta de hoja de palma.
Imagen:ESF 124.jpg|Actuación de la cizalla.
Imagen:ESF 140.jpg|Detalle de hoja de palma.
</gallery>
</gallery>


===Características de la buena piedra para construir===
===Tierra Compactada===
'''Los efectos que produce un terremoto'''


a) '''Temblor del suelo:''' hablamos del suelo sobre el cual está hecho la construcción y produce aceleraciones, velocidades y desplazamientos que pueden afectar y pueden llegar a destruir los edificio. Es el efecto que nos ayuda a diseñar los edificios.
Proceso de aplicación:
La técnica '''Voute Nubienne''', patente de una ONG francesa es una de muchas técnicas que combinan el uso antiguo de la tierra con tecnologías modernas.  


'''b) Rotura del suelo:''' evidentemente depende del tipo del suelo que tengamos, pero tanto la rotura como el asentamiento o el derrumbamiento y también la licuefacción del suelo tienen efectos no solo en la zona del edificio sino también en un área de influencia que puede llegar a ser de kilómetros. La licuefacción es muy peligrosa sobretodo para presas, puentes, cañerías enterradas o edificios aguantados sobre suelos con muy poca densidad saturada.
La ONG francesa, introdujo su técnica en primer lugar en la zona piloto de Boromo en Burkina Faso, sin embargo la técnica de la voûte nubienne se extiende hoy a numerosas nuevas zonas y está comenzando una internacionalización  en países como Malí, Madagascar, y Togo.  


'''c) Tsunamis.'''Es un evento complejo que involucra un grupo de olas de gran energía y de tamaño variable que se producen cuando algún fenómeno extraordinario desplaza verticalmente una gran masa de agua.
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Imagen:ESF 141.jpg|Construcción tierra compactada
Imagen:ESF 142.jpg|Proceso constructivo
Imagen:ESF 143.jpg|Proceso constructiv
Imagen:ESF 144.jpg|Tipologia
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'''d) Fuego:''' el fuego es uno de los efectos más devastadores y menos tenidos en cuenta en terremotos. Debe tenerse en cuenta que después de una primera sacudida se corta el agua potable por lo que cuesta mucho mitigar el fuego.
===Bambú===


'''Cargas de diseño'''
Construcción:
Hay muchas formas, sencillas y complejas de crear una cubierta a base de bambú.
En la mayoría de los casos, el bambú es combinado con otros materiales como arcilla, cal, cemento o hojas para mejorar la impermeabilidad de la cubierta
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Imagen:ESF 145.jpg|Las barras más anchas y fuertes para soportar toda la carga. En el interior se montan barras cruzadas que servirán para detener a las más pequeñas y delgadas que van arriba de todo.
Imagen:ESF 146.jpg|Cubierta de bambú.
Imagen:ESF 147.jpg|Se cortan los troncos de bambú a la mitad longitudinalmente para darle la forma de media caña, parecida a la de las tejas.  Éstas se montan como se puede observar en la imagen haciendo la cubierta casi impermeable.
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El temblor del suelo es el efecto que nos ayuda a diseñar mejor los edificios contra los terremotos. De esta manera, el temblor del suelo produce unas fuerzas de inercia totalmente irreversibles, que pueden ser estudiadas, pero que resultan muy complejos por la particularidad de movimiento en las tres direcciones que tienen los terremotos.
===Madera===


Para estudiar el comportamiento de un edificio durante una sacudida, se han de modelar, la fuerza que produce un terremoto en un edificio. Así, con el tiempo se ha convenido que es una fuerza horizontal como la que produce el viento, la nieve, las fuerzas de impacto la que tiene lugar debido a un terremoto. Esta fuerza es dinámica y muy difícil de predecir con el tiempo; a pesar de eso, ecisten algunas aproximaciones que pretenden ser útiles ante el cálculo estructural:
Proceso de aplicación:


[[Imagen:ESF 125.jpg|140px|thumb|right|La fuerza que se produce sobre la estructura.]]
Es primordial que la colocación de la [[Madera|Madera]] sea de la manera correcta para que su funcionamiento sea el adecuado. La orientación y el patrón de colocación son fundamentales para evitar que el agua de lluvia se introduzca a la vivienda.  


Donde:
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Imagen:ESF 148.jpg|Construcción de la cubierta
Imagen:ESF 149.jpg|Construcción de la cubierta
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*'''S:''' zona sísmica en la que se encuentra el edificio.
===Ventajas e Inconvenientes de cada uno de los Materiales===
*'''Fs:''' factor dependiente del tipo de suelo de los cimientos. Dependen de la dirección en la que se considera F.
====Hoja de palma====
*'''I:''' factor de vulnerabilidad. Depende de la edad del edificio.
*'''C:''' factor dependiente de la rigidez y amortiguación del edificio.
*'''W:''' peso de la superestructura del edificio.


En general tanto las paredes como las columnas, vigas o otros elementos estructurales de este tipo han estado diseñados para soportar tensiones verticales y ante una tensión horizontal reaccionan de diferente manera. Pero la reacción de estos elementos es muy importante por los efectos que pueden llegar a causar el terremoto. Por eso se considera que el diseño ha de tener en cuenta no solo las tensiones verticales y horizontales sino también las de cizalla.
''Ventajas''
*De una misma palma se sacan los dos componentes principales para la construcción:
**Hojas: Sirven para el recubrimiento de la cubierta
**Tronco: Se le llama yagua a este material y sirve para los elementos de amarre y cierre ya que es más fuerte que la hoja.
*Esta cubierta tiene muy buen aislamiento térmico, y puede soportar fuertes vientos y lluvias.
*La facilidad de reparación es otro gran ventaja ya que no hay necesidad de quitar segmentos del techado si se necesitara.


==Conceptos Generales del Diseño Antisísmico==
''Inconvenientes''
Se han de tener en cuenta:
*La colocación del techado no es sencilla
*Propiedades de los materiales de construcción
*Se requiere de mucha práctica además de habilidades técnicas para dominar y poder efectuar la cubierta adecuadamente.
*Características dinámicas del sistema del edificio
*Es propenso a tener hongos, termitas e insectos habitando entre las hojas de palma.
*Características de las cargas de flexión de los componentes del edificio.
*Este tipo de techado es sumamente inflamable.


'''Para un diseño adecuado del edificio se debe de definir la categoría a la que pertenece el edificio y hacer una planificación adecuada del diseño que consistirá en:'''
''Disponibilidad''
*Planificación del edificio, conceptos básicos a cumplir: simetría, regularidad, separación en bloques, simplicidad y área cerrada.
*Escoger el lugar. Es muy importante la estabilidad del suelo: estabilidad de la losa, arenas muy débiles y arcillas inestables. 
*Diseño estructural: depende mucho del material y es el factor más importante
*Resistencia al fuego: se ha de tener en cuenta a la hora de escoger los materiales


'''Para un buen diseño estructural sismorresistente se ha de tener en cuenta lo siguiente:'''
Dada su abundancia, en cualquier zona costera donde abunden las palmas. Como se había mencionado anteriormente, este sistema también sirve para las hojas de las plantas de plátano que abundan en la Amazona además de los pastos altos y paja que podemos encontrar en la zona Savannah de África.
*Un buen suelo de base
*Utilizar un mortero de junta de ladrillos de buena calidad
*Se han de poner paredes de cizalla en lugares concretos
*Losas de techo y suelo han de estar suficientemente ligadas a las paredes


Siempre es mejor una estructura deformable que una muy rígida.
====Tierra compactada====


==Materiales==
''Ventajas''
En la naturaleza y en el mercado, tenemos mucha variedad de materiales para la edificación. Se analizarán  los materiales más utilizables en países en vías de desarrollo económico; [[Ladrillo|Ladrillos]] cerámicos, [[Piedra|Piedra]], [[Madera|Madera]], tierra y [[Hormigón|Hormigón]].


===Ladrillos Cerámicos y Otros Materiales de Albañilería===
Las casas construidas según esta técnica tienen:
[[Imagen:ESF 126.jpg|120px|thumb|right|Eficio de ladrillos.]]
*Mejor aislamiento térmico
*Mejor aislamiento acústico
*Son más sanas
*Más duraderas
*Restauran el uso del techo terraza
Asimismo, al valorizar la mano de obra y los materiales locales, la técnica favorece las economías locales y la autonomía de las poblaciones.


Los daños que sufren pueden ser estructurales como no estructurales, entre los que se encuentran: daños y rotura de las paredes portantes, rotura del suelo, rotura de cubiertas y tierras. Para evitar cualquier tipo de daño se han de tener en cuenta una seríe de aspectos fundamentales de diseño: 
Materiales naturales y locales.
*[[Morteros|Mortero]]: El mortero de junta de ladrillos es fundamental que tenga buenas características, es el que da rigidez al edificio.
*Paredes: en la construcción de paredes portantes ha de tener como mínimo 190 mm de espesor y más ligeras que 20t.
*Aberturas en las paredes: Deben de ser pequeñas y sobretodo centradas manteniendo simetría.  


===Piedra===
Bajo costo
[[Imagen:ESF 127.jpg|80px|thumb|right|Construcción de piedra.]]


Los '''problemas''' que causan los terremotos en las estructuras de piedra son básicamente tres:
Producción sin consumo de energía


Factores que se han de tener en cuenta para el buen funcionamiento:  dimensiones, calidad mortero, aberturas en las ventanas, refuerzos verticales de paredes: la figura ilustra las características que han de tener estos refuerzos.
No se incendia, pudre o recibe ataques de insectos.


:{| width=60% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:left" cellpadding="4"
====Bambú====
|Separación de las paredes en las esquinas y las juntas-T
|[[Imagen:ESF 128.jpg|150px]]
|-
|Separación de los bloques internos.
|[[Imagen:ESF 129.jpg|150px]]
|-
|colspan=2|Colapso del techo: provocan la caída de las paredes o simplemente grandes agujeros.
|}


===Diseño de piedra===
''Ventajas''
Para resolver estos problemas se ha de diseñar las estructuras vigilando los siguientes aspectos:


'''a) Dimensiones:'''
Los muros y cubiertas de bambú no pueden ser construidos en forma hermética, así que la ventilación es inevitable, brindando un ambiente agradable y libre de humedad.
*Un suelo tipo piedra
*Altura de los bloques no superior a 3.5m ni inferior a 2.5 m
*Ancho de las paredes más o menos entre 300 y 450 mmm
*Distancia entre paredes no mayor a 7 m
'''b) [[Mortero|Mortero]]:'''
*Evitar mortero de arcilla al máximo
*Utilizar morteros especificados.
'''c) Aberturas en las ventanas:'''
*Como más pequeñas y más centradas mejor
*Limitaciones como las que se muestran en la figura
'''d) Refuerzos verticales de paredes:''' la figura ilustra las características que han de tener estos refuerzos.
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Imagen:ESF 130.jpg|Diseño de aberturas en los edificios.
Imagen:ESF 131.jpg|Refuerzos verticales
</gallery>


===Madera===
Las varas de bambú, son de medidas y formas circulares que las hacen maniables, almacenables y sistematizables.
[[Imagen:ESF 132.jpg|140px|thumb|right|Construcción de madera.]]


Una de las cualidades de la [[Madera]] es que tiene una fuerza por unidad de peso mayor respecto a muchos otros materiales y es, por eso, muy adecuada para la construcción sismorresistente, pero produce impacto ambiental por la deforestación.
La flexibilidad y alta resistencia a la tensión hacen que el muro de bambú sea altamente resistente a los sismos, y en caso de colapsar, su poco peso causa menos daño.


Para evitar las roturas de las estructuras de madera (sobre todo en uniones entre las pilas y vigas como la rotura de pórticos) se han de seguir las recomendaciones de diseño para este tipo de estructuras.
''Inconvenientes''


===Tierra===
Se requieren de mano de obra especializada para trabajar el bambú, pero en zonas donde crece el bambí éstas son tradicionales.


La tierra tiene el gran inconveniente de no soportar las solicitaciones de sismos o la acción del agua. Las nuevas
Las mayores desventajas se deben a su relativa baja durabilidad, susceptibilidad a ataues biológicos como insectos y la baja resistencia a fuego y vientos fuertes como huracanes.
tecnologías en este campo, han podido reducir estas contras.


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====Madera====
Imagen:ESF 133.jpg|Construcción de tierra.
Imagen:ESF 134.jpg|Rotura de construcciones de tierra.
</gallery>


===Estructuras de Hormigón Armado sin Diseño Previo===
''Ventajas''
*Buen aislante térmico
*Buen aislante acústico
*Buena acústica ya que absorbe las ondas que recibe.
*Tiene una relación resistencia-peso más favorable que el acero, y mucho más favorable que el hormigón.
*La facilidad de trabajarse es vital en zonas donde no se cuenta con la maquinaria especializada necesaria para tratar muchos materiales. Esto también permite realizar uniones eficientes y sencillas.
*La madera se puede ensamblar y pegar con adhesivos apropiados, unir con clavos, tornillos, pernos y conectores especiales, utilizando herramientas sencillas y produciendo uniones limpias, resistentes y durables.
*Fácil adaptación climática y ambiental.


El hormigón puede ser uno de los materiales mas resistentes a los sismos y a muchos tipos de solicitaciones, pero eso siempre que esté acompañado de un buen diseño.
''Inconvenientes''
 
*Vulnerable ante la humedad, intemperismo y el ataque de los organismos destructores.
El punto más débil de las estructuras de [[Hormigón Armado|Hormigón Armado]] son las columnas, por lo que para evitar el colapso es fundamental un adecuado diseño y construcción de pilares.
*Alta combustibilidad
<gallery>
*Deforestación
Imagen:ESF 135.jpg|Hormigón armado.
*Costo de obtención del material
Imagen:ESF 136.jpg|Conceptos generales.
*Posible permeabilidad.
</gallery>


==Artículos Relacionados==
==Artículos Relacionados==


*[[Construcciones de Adobe en la Construcción para el Desarrollo]]
*[[Construcciones de Adobe en la Construcción para el Desarrollo]]
*[[Cubiertas en la Construcción para el Desarrollo]]
*[[Construcciones Sismoresistentes en la Construcción para el Desarrollo]]
*[[Materiales en Zonas Tropicales en la Construcción para el Desarrollo]]
*[[Materiales en Zonas Tropicales en la Construcción para el Desarrollo]]

Revisión actual del 19:30 26 abr 2008

Uoc.jpg ESF.jpg ACCD.jpg Nota: Este artículo ha sido creado gracias a Ingeniería Sin Fronteras en el marco del Programa de Afiliados de la Construpedia. El contenido pertenece a la publicación Tecnologías y Materiales de Construcción Para el Desarrollo (Cladera, A., Etxeberria, M., Schiess, I., Pérez, A.).

¡Atención! Esté artículo está sujeto a Derecho de Autor.


Una Cubierta, como elemento de cubrición, ha de ser impermeable para obtener una construcción de calidad. La cubierta de techo de la vivienda es, generalmente, el componente más caro de una vivienda sencilla en los países en vías de desarrollo. Debido a la necesidad de construir cubiertas impermeables para conseguir una vivienda en condiciones.

Hay que buscar materiales alternativos para las cubiertas de techo para encontrar soluciones duraderas basadas en el criterio de que los materiales pudieran ser manufacturados de forma descentralizada, que causaran el mínimo perjuicio al medio ambiente, que requirieran mano de obra para su fabricación y que fueran económicos.

Entre los materiales analizados están: el microhormigón, láminas de zinc, Madera, hojas de palma, bambú, tierra compactada, y elementos plegables prefabricados de madera y malla metálica.

Cubiertas Impermeables con Materiales y Procesos de Fabricación Accesibles

Microhormigón

Teja de microhormigón.

El micro concreto debe tomarse como una opción importante al definir los materiales de cubierta ya que no requiere de mantenimiento, es impermeable, buen aislante y sobre todo rentable. Tiene el inconveniente de:

  • Una inversión inicial
  • Requiere de entrenamiento de personal
  • Alto control de calidad para resultados óptimos
  • Curado toma alrededor de 1 mes
  • Costo puede ser mayor al de otros materiales naturales

Las tejas de micro-hormigón representan una solución viable para la construcción de cubiertas asequibles y sostenibles ya que se pueden fabricar in-situ con materiales regionales y a base de mano de obra local.

Cerca del 20% de todos los talleres de producción pertenecen o están llevados por mujeres, ya que la tecnología se adapta bien a los empleos de media jornada y no requiere fuerza, sino dedicación y disciplina.

Las tejas de micro-hormigón están elaboradas a base de una mezcla de agua, Arena y Cemento Portland.

Tienen un espesor menor a 10 mm.

Debido que la mezcla es a base de cemento Portland, arena y agua se puede aplicar esta tecnología en cualquier parte del mundo.

Maquinaria y especificaciones técnicas

El equipo necesario para producir las tejas de micro concreto consta de:

  • Una máquina vibradora de chasis corto con motor eléctrico de 12 V 8 A. Funciona autónomamente con baterías de auto o paneles solares (no incluidos en el equipo)
  • Transformador de 110-120 V a 12 V 8 A.
  • 200 moldes plásticos para producir teja romana.
  • Marcos metálicos para teja, cumbrera, botaguas y bovedilla.
  • Balanza y cucharas para dosificación
  • Equipo de ensayo básico (control de calidad) para el taller


DATOS TÉCNICOS DE LAS TEJAS DE HORMIGÓN
Dimensiones 500 x 250 mm
Área efectiva 400 x 200 mm
Cantidad de tejas m2 12.5 tejas
Peso de la teja 3.5 Kg
Peso por m2 de tejas 43.75 Kg/m2
Tejas para caballete y lateral 200 x 250 x 10 mm
Tejas por metro lineal 2.5 tejas
Conductividad térmica 0.5 watt/m ºC
Peso por teja 2.6 Kg
Resistencia a flexión Más de 60 Kg
Resistencia al impacto de una esfera de: 220 g a una distancia de 300 mm
Producción hombre / día 250 tejas x 2 hombres x día
Consumo aproximado de cemento por teja 0.600 a 0.800 Kg
Consumo aproximado de arena por teja 1.6 Kg
Rendimiento / bolsa de cemento (42,5 Kg) 60 tejas
Pendiente a utilizar en el techo 30 % mínimo

Hoja de Palma

Son muy frecuentes en los climas tropicales dado la abundancia de las palmas en estas regiones. Este sistema de techado también es similar al que se hace con paja, el pasto de la zona Savannah de África, así como las hojas de plantas de plátano en el Amazonas. Si se hace adecuadamente, puede llegar a durar de 30 a 50 años. Depende mucho del constructor, de la pendiente de la cubierta y la calidad de los materiales.

Construcción: Se empieza por construir el marco de soporte que tendrá la vivienda. Generalmente se construyen a dos o a cuatro aguas. Se recomienda que lleve entre 50% y 80% de pendiente Una vez terminada la estructura, se inicia el proceso de colocación de las hojas de palma Generalmente se agrupan y se amarran entre sí para darles mayor firmeza. Finalmente se colocan encima y se amarran de la estructura construida previamente para hacer la función de recubrimiento .

Tierra Compactada

Proceso de aplicación: La técnica Voute Nubienne, patente de una ONG francesa es una de muchas técnicas que combinan el uso antiguo de la tierra con tecnologías modernas.

La ONG francesa, introdujo su técnica en primer lugar en la zona piloto de Boromo en Burkina Faso, sin embargo la técnica de la voûte nubienne se extiende hoy a numerosas nuevas zonas y está comenzando una internacionalización en países como Malí, Madagascar, y Togo.

Bambú

Construcción: Hay muchas formas, sencillas y complejas de crear una cubierta a base de bambú. En la mayoría de los casos, el bambú es combinado con otros materiales como arcilla, cal, cemento o hojas para mejorar la impermeabilidad de la cubierta

Madera

Proceso de aplicación:

Es primordial que la colocación de la Madera sea de la manera correcta para que su funcionamiento sea el adecuado. La orientación y el patrón de colocación son fundamentales para evitar que el agua de lluvia se introduzca a la vivienda.

Ventajas e Inconvenientes de cada uno de los Materiales

Hoja de palma

Ventajas

  • De una misma palma se sacan los dos componentes principales para la construcción:
    • Hojas: Sirven para el recubrimiento de la cubierta
    • Tronco: Se le llama yagua a este material y sirve para los elementos de amarre y cierre ya que es más fuerte que la hoja.
  • Esta cubierta tiene muy buen aislamiento térmico, y puede soportar fuertes vientos y lluvias.
  • La facilidad de reparación es otro gran ventaja ya que no hay necesidad de quitar segmentos del techado si se necesitara.

Inconvenientes

  • La colocación del techado no es sencilla
  • Se requiere de mucha práctica además de habilidades técnicas para dominar y poder efectuar la cubierta adecuadamente.
  • Es propenso a tener hongos, termitas e insectos habitando entre las hojas de palma.
  • Este tipo de techado es sumamente inflamable.

Disponibilidad

Dada su abundancia, en cualquier zona costera donde abunden las palmas. Como se había mencionado anteriormente, este sistema también sirve para las hojas de las plantas de plátano que abundan en la Amazona además de los pastos altos y paja que podemos encontrar en la zona Savannah de África.

Tierra compactada

Ventajas

Las casas construidas según esta técnica tienen:

  • Mejor aislamiento térmico
  • Mejor aislamiento acústico
  • Son más sanas
  • Más duraderas
  • Restauran el uso del techo terraza

Asimismo, al valorizar la mano de obra y los materiales locales, la técnica favorece las economías locales y la autonomía de las poblaciones.

Materiales naturales y locales.

Bajo costo

Producción sin consumo de energía

No se incendia, pudre o recibe ataques de insectos.

Bambú

Ventajas

Los muros y cubiertas de bambú no pueden ser construidos en forma hermética, así que la ventilación es inevitable, brindando un ambiente agradable y libre de humedad.

Las varas de bambú, son de medidas y formas circulares que las hacen maniables, almacenables y sistematizables.

La flexibilidad y alta resistencia a la tensión hacen que el muro de bambú sea altamente resistente a los sismos, y en caso de colapsar, su poco peso causa menos daño.

Inconvenientes

Se requieren de mano de obra especializada para trabajar el bambú, pero en zonas donde crece el bambí éstas son tradicionales.

Las mayores desventajas se deben a su relativa baja durabilidad, susceptibilidad a ataues biológicos como insectos y la baja resistencia a fuego y vientos fuertes como huracanes.

Madera

Ventajas

  • Buen aislante térmico
  • Buen aislante acústico
  • Buena acústica ya que absorbe las ondas que recibe.
  • Tiene una relación resistencia-peso más favorable que el acero, y mucho más favorable que el hormigón.
  • La facilidad de trabajarse es vital en zonas donde no se cuenta con la maquinaria especializada necesaria para tratar muchos materiales. Esto también permite realizar uniones eficientes y sencillas.
  • La madera se puede ensamblar y pegar con adhesivos apropiados, unir con clavos, tornillos, pernos y conectores especiales, utilizando herramientas sencillas y produciendo uniones limpias, resistentes y durables.
  • Fácil adaptación climática y ambiental.

Inconvenientes

  • Vulnerable ante la humedad, intemperismo y el ataque de los organismos destructores.
  • Alta combustibilidad
  • Deforestación
  • Costo de obtención del material
  • Posible permeabilidad.

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