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SEMINARIO DISEÑO DE EDIFICIOS DE MEDIANA ALTURA EN CLT PROTOTIPO EDIFICIO CLT Y SOLUCIONES TÉRMICAS Y ACÚSTICAS DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO Dra. Arq. Camila Burgos Leiva [email protected] Haga clic para modificar el estilo de título del patrón Proyecto Innova CORFO 15BPE – 47270 “Ingeniería Sismorresistente para Diseño Estructural de Edificios de Mediana Altura en Madera Contralaminada de Pino Radiata Crecido en Chile“ SEMINARIO DISEÑO DE EDIFICIOS DE MEDIANA ALTURA EN CLT

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    PROTOTIPO EDIFICIO CLT Y SOLUCIONES TÉRMICAS Y ACÚSTICAS DEL SISTEMA

    CONSTRUCTIVODra. Arq. Camila Burgos Leiva

    [email protected]

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    Proyecto Innova CORFO 15BPE –47270 “Ingeniería Sismorresistentepara Diseño Estructural de Edificiosde Mediana Altura en MaderaContralaminada de Pino RadiataCrecido en Chile“

    SEMINARIODISEÑO DE EDIFICIOSDE MEDIANA ALTURAEN CLT

    mailto:[email protected]

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    PROTOTIPO EDIFICIO CLT

    Figura 1: Isométrica del edificioFuente: Libro “Sistema Constructivo en madera contralaminada para edificios.”-CLT Chile, 2015.

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    PROTOTIPO EDIFICIO CLT

    Figura 2: Isométrica del edificioFuente: Libro “Sistema Constructivo en madera contralaminada para edificios.”-CLT Chile, 2015

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    PROTOTIPO EDIFICIO CLT

    Figura 3: Vista isométrico techumbre. Fuente: Libro “Sistema Constructivo en madera contralaminada para edificios.”-CLT Chile, 2015.

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    PROTOTIPO EDIFICIO CLT

    Figura 4: Elevación PrincipalFuente: Libro “Sistema Constructivo en madera contralaminada para edificios.”-CLT Chile, 2015

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    PROTOTIPO EDIFICIO CLT

    Figura 5: Elevaciones lateralesFuente: Libro “Sistema Constructivo en madera contralaminada para edificios.”-CLT Chile, 2015

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    PLANTA TIPO EDIFICIO CLT

    Figura 6: Planta tipoFuente: Libro “Sistema Constructivo en madera contralaminada para edificios.”- CLT Chile, 2015

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    ESTRUCTURACIÓN Y MODELACIÓN DE LOS PANELES

    Figura 7: Planta piso 1.Fuente: Tesis Estudio de costos de fabricación de paneles CLT para la construcción de edificios de

    mediana altura, 2016.

    Dimensión de 20,58 m. x 7,08 m. al igual que el piso 2, 3 y 4.

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    DESCRIPCIÓN DE LOS PANELES

    Fuente: Tesis Estudio de costos de fabricación de paneles CLT para la construcción de edificios de mediana altura, 2016.

    PANEL CLT. Largos variables de acuerdo a la luz a cubrir entre muros estructurales. Espesor de 0,22 m., Ancho 1,20 m.LOSA

    PANEL VENTANA o DINTEL

    SIMBOLOGIA PISOS 1 AL 4

    PANEL CLT. Usado como antepecho y dinteles de ventanas. Solo en envolventes.

    PANELES CLT de 0,12 m. de espesor, 1.20 m. de ancho y 2.40 m. de largo. Usado en la envolvente de edificio y en muros estructurales

    1/2 PANEL PANEL CLT de 0,12 m. de espesor, 0,60 m. de ancho y 2,40 m. de largo. Usado en envolvente de edificio y en muros estructurales.

    PANEL CLT. Usado como peldaños y en descanso de escalera.

    PANEL CLT. Usado en ejes estructurales para completar largos. Dimensiones variables.PANEL AJUSTE

    ESCALERA

    PANEL 2

    PANEL 1

    Tabla 1: Descripción de tableros y su disposición.

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    FICHA TÉCNICA DE PANELES DE CLT

    Figura 8: Ficha Técnica paneles CLT.Fuente: Libro “Sistema Constructivo en madera contralaminada para edificios.”- CLT Chile, 2015

    Especie Pino Radiata

    Origen Arauco estructural MSDDimensiones Nominales

    (Madera Aserrada)41 mm x 138 mm x 4.00 m

    Dimensiones Reales

    (Madera Aserrada)42 mm x 141 mm x 4.01 m

    Contenido de Humedad 11,9%

    Densidad de Referencia 445 kg/m3

    Módulo de Elasticidad 9,92 GPaAdhesivo Adhesivo Estructural PrefereResina Prefere 6151 (100 pp.)Catalizador Prefere 6651 (15 (pp.)Esparcido utilizado 400 gr/m2

    Dimensiones Paneles 120 mm x 1200 mm x 2400 mmNúmero de capas 3Dimensión Final Panel 120 mm x 1200 mm x 2400 mm.

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    MODELO SIMULACIÓN DESIGN BUILDER

    Figura 9: Simulación del edificio en Design Builder.Fuente: Evaluación del comportamiento térmico mediante programa computacional –Design

    Builder- para un edificio de mediana altura construido en sistema CLT, 2016..

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    PLANTA EDIFICIO DESIGN BUILDER

    Figura 10: Planta del edificio en Design Builder.Fuente: Evaluación del comportamiento térmico mediante programa computacional –Design

    Builder- para un edificio de mediana altura construido en sistema CLT, 2016..

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    ILUMINACIÓN NATURAL

    Figura 11: Iluminación Natural del programa Design BuilderFuente: Evaluación del comportamiento térmico mediante programa computacional –Design

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    Antofagasta 01 Julio 15.00 hrs - Invierno

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    ILUMINACIÓN NATURAL

    Figura 12: Iluminación Natural del programa Design BuilderFuente: Evaluación del comportamiento térmico mediante programa computacional –Design

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    Antofagasta 01 Enero 15.00 hrs - Verano

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    -200,00

    -150,00

    -100,00

    -50,00

    0,00

    50,00

    100,00

    150,00

    200,00

    Baño

    Baño

    Caja

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    m2

    Zonas piso 1

    Ganancias y/o pérdidasmuros y techos

    Antofagasta - 1 julio

    Muros Techos

    GANANCIAS Y/O PÉRDIDAS MUROS Y TECHOS

    Figura 13: Ganancias y/o pérdidas muros y techos Antofagasta InviernoFuente: Evaluación del comportamiento térmico mediante programa computacional –Design

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    -100,00

    -80,00

    -60,00

    -40,00

    -20,00

    0,00

    20,00

    40,00

    60,00

    80,00

    Bañ

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    Terr

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    /m2

    Zonas piso 1

    Ganancias y/o pérdidasmuros y techos

    Antofagasta - 1 enero

    Muros Techos

    GANANCIAS Y/O PÉRDIDAS MUROS Y TECHOS

    Figura 14: Ganancias y/o pérdidas muros y techos Antofagasta VeranoFuente: Evaluación del comportamiento térmico mediante programa computacional –Design

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    GANANCIAS SOLARES VENTANAS

    Figura 15: Ganancias solares en ventanas. Antofagasta 1 julio - InviernoFuente: Evaluación del comportamiento térmico mediante programa computacional –Design

    Builder- para un edificio de mediana altura construido en sistema CLT, 2016..

    26,44

    540,37

    404,24

    422,47

    174,8517,683610,54

    Gan. Solares Ventanas Ext. Wh/m²Antofagasta - 1 julio

    Baño Caja escala Cocina

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    80,81

    126,20

    95,68

    181,73

    347,53

    55,03

    902,15

    Gan. Solares Ventanas Ext. Wh/m²

    Antofagasta - 1 enero

    Baño Caja escala Cocina Dormitor io 1

    Dormitor io 2 Sala de estar Terraza

    GANANCIAS SOLARES VENTANAS

    Figura 16: Ganancias solares en ventanas. Antofagasta 1 enero - VeranoFuente: Evaluación del comportamiento térmico mediante programa computacional –Design

    Builder- para un edificio de mediana altura construido en sistema CLT, 2016.

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    RESULTADOS

    - El CLT en Santiago demuestra funcionar de excelente manera las temperaturasmáximas obtenidas no se alejan en gran medida de la temperatura de confortdeseada (25°C), sin tener aislación térmica, ni elementos de terminaciones, losque aumentarán su capacidad térmica.

    - Se debe verificar diferentes espesores para optimizar su funcionamiento. ElCLT disipa el calor, demostrando que el calor del muro penetra y se expulsa deforma inteligente, dependiendo de su calor específico y conductividad térmica.

    - En verano los muros presentan pérdidas solares, sin embargo las ventanasexteriores y los techos, serán grandes captadores de energía solar, lo quellevará a un aumento paulatino de la temperatura interior durante el día,debido a que la radiación solar choca con los muros exteriores calentando elaire contenido y aumentando las temperaturas interiores.

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    ESTUDIO TÉRMICO - ACÚSTICO

    Las 3 zonas geográficas por las cuales se optó paraaislar térmica y acústicamente el edificio de medianaaltura son:- Norte Litoral. (Arica, Iquique, Antofagasta, Mejillones,Caldera, Coquimbo y la Serena)- Central Interior. (Santiago, Rancagua, San Fernando,Talca, Linares)Sur Interior. (Chillán, Temuco, Osorno, Puerto Varas,Puerto Montt)

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    Fuente: Proposición de sistema de aislación térmica y acústica, para edificios de mediana altura en el sistema CLT, en 3 zonas climáticas de Chile, 2016

    Tabla 2: Exigencia de aislación térmica y acústica según zona climática del edificio de mediana altura propuesto

    ESTUDIO TÉRMICO - ACÚSTICO

    Zona Climática

    Valores máximos Transmitancia térmica (1) Reducción Acústica (2)

    Techumbre MuroPiso

    VentiladosVentana Muro Pisos

    U U U U Aéreo Aéreo Impactow/m2k w/m2k w/m2k w/m2k db db db

    Norte Litoral (NL)0,8 2 3 5,8 45 45 75

    Zona Térmica 1

    Central Interior (CI)0,5 0,8 0,8 3 45 45 75

    Zona Térmica 3 y 4

    Sur Interior (SI)0,3 0,5 0,7 3 45 45 75

    Zona Térmica 4,5 y 6

    (1) (2) OGUC – marzo 2016

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    Fuente: Proposición de sistema de aislación térmica y acústica, para edificios de mediana altura en el sistema CLT, en 3 zonas climáticas de Chile, 2016

    Tabla 3: Características de aislación térmica y acústica de los paneles usados en el edificio de mediana altura propuesto

    ESTUDIO TÉRMICO - ACÚSTICO

    (1) CLT Handbook edición USA – www.dataholz.com (2) FPInnovations , www.fpinnovations.ca

    Tipo Espesor U Reducción acústica (2)

    Elemento mm w/m2k (1) Aéreo db Impacto db

    Muro 120 0,79 39 23

    Techumbre 220 0,43 39 24

    Piso 220 0,43 39 24

  • SEMINARIODISEÑO DE EDIFICIOSDE MEDIANA ALTURAEN CLTEl CLT como material aislante:

    Ø Térmicamente Cumple

    Ø Acústicamente No Cumple Ruido por impacto

    Zonas climáticas:

    Ø Norte Litoral.Ø Central Interior.Ø Sur Interior.

    Mismas soluciones de aislación.

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    ü

    Figura 17: Solución muro perimetralFuente: Proposición de sistema de aislación térmica y acústica, para edificios de mediana altura

    en el sistema CLT, en 3 zonas climáticas de Chile, 2016

    SOLUCIÓN MURO PERIMETRAL (1) (2)

    (1) CLT Handbook edición USA – www.dataholz.com (2) FPInnovations , www.fpinnovations.ca

    U [w/m2k] 0,43

    Rw Aéreo 48

    Rw impacto N/A

    Materiales del sistema constructivo· Muro CLT 120mm· Pieza de madera 41 x 41 mm· Placa de yeso cartón 12,5mm

    ü

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    U [w/m2k] 0,27

    Rw Aéreo 56

    Rw impacto N/A

    Materiales del sistema constructivo

    · Plancha zincalum (tipo 5v o similar)· Papel fieltro.· Losa cubierta CLT 220mm.· Lana mineral 50mm con papel en una cara.· Estructura metalcon o madera.· Plancha de yeso cartón de 12,5mm

    Figura 18: Solución techumbreFuente: Proposición de sistema de aislación térmica y acústica, para edificios de mediana altura

    en el sistema CLT, en 3 zonas climáticas de Chile, 2016

    SOLUCIÓN TECHUMBRE (1) (2)

    (1) CLT Handbook edición USA – www.dataholz.com (2) FPInnovations , www.fpinnovations.ca

    üü

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    U [w/m2k] N/A N/ARw Aéreo 79

    Rw impacto 75

    Materiales del sistema constructivo

    · Piso de corcho HRF 10,5mm· Espuma niveladora· Losa piso CLT 220mm· Lana mineral 200mm con papel en una cara.· Perfil metálico portante 40R· Placa de yeso cartón 12,5mm

    Figura 19: Solución pisoFuente: Proposición de sistema de aislación térmica y acústica, para edificios de mediana altura

    en el sistema CLT, en 3 zonas climáticas de Chile, 2016

    SOLUCIÓN PISO (1) (2)

    (1) CLT Handbook edición USA – www.dataholz.com (2) FPInnovations , www.fpinnovations.ca

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    Figura 20: Solución uniones paneles losa y muroFuente: Rothoblaas – Simpson Strong Tie.

    SOLUCIÓN DE UNIONES DE PANELES DE LOSA Y MURO

    Simpsong Strong Tie y Rothoblaaspresentan una solución elástica yestable, reduce significativamentela transmisión del ruido por víaaérea y estructural. Rothoblaaspropone un mínimo de 5db yllegando a reducir el ruido en másde 15db. Estructura monolítica delpoliuretano, el que garantiza unagran estabilidad, una excelenteimpermeabilidad frente al agua ysiendo, a su vez, un nivelador defallas.

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    Figura 22: Solución fijaciones paneles de muro a losaFuente: Simpson Strong Tie

    SOLUCIÓN DE FIJACIONES DE PANELES DE MUROS A LOSA

    Simpson Strong TieMuros a losas es importantefijarlos con elementos quereduzcan las vibracionesgeneradas por las pisadas de loshabitantes del edificio. El perfilinsonorizante asegura lareducción de los ruidos.

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    Figura 23: Solución piso en zonas húmedasFuente: Rothoblaas.

    SOLUCIÓN DE PISO EN ZONAS HÚMEDAS DEL EDIFICIO

    Rothoblaas - Simpson Strong TieProponen usar una membranade la mezcla bituminosa (Betúnelastoplastomérico y fieltro depoliéster), el producto tiende acerrarse alrededor de lossistemas de fijación,garantizando laimpermeabilidad. Logra absorberlas vibraciones debidas alimpacto de las pisadas hasta en26 dB.

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    Las mejoras, producen un aumento en la resistencia térmica de la envolvente,lo que se traduce en un incremento de ahorro energético y condiciones deconfort higrotérmico. Se traducen en el tiempo en menores consumos deenergía e impacto al ambiente, permitiendo menores costos de mantención dela vivienda.

    Construir viviendas sociales energéticamente eficientes es una inversión delargo plazo, y un esfuerzo de altísima retribución. Las menores pérdidas de calordeterminadas en las viviendas fueron por el piso (losa).

    El CLT disipa el calor, demostrando que el calor del muro penetra y se expulsade forma inteligente, dependiendo de su calor específico y conductividadtérmica, demostrando ser un sistema constructivo con excelentespropiedades térmicas y si se le agregan materiales funciona bien en cuanto alos temas acústicos. Pudiéndose considerar un material sustentable.

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    Proyecto Innova CORFO 15BPE –47270 “Ingeniería Sismorresistente para Diseño Estructural de Edificios de Mediana Altura en Madera Contralaminada de Pino Radiata Crecido en Chile“

    Para mayor información: www.conmaderausach.cl

    http://www.conmaderausach.cl/