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lunes, 16 de diciembre de 2013

construcciones en vidrio

Vidrios de Seguridad: El uso más frecuente de los vidrios
laminares se encuentra en las lunas de seguridad. Se
aplica en protecciones antirrobo de bancos, lucernarios o
grandes acristalamientos.
Vidrios de Control Solar: Existen actualmente en el mercado vidrios de distinto factor solar obtenidos mediante
tratamiento selectivo angular o depósitos metálicos. La deposición de óxidos metálicos permite obtener acristalamientos
de baja emisividad (Low-E) que transmiten la luz visible y en cambio tienen un elevado índice de reflexión de la gama
de infrarrojos de onda larga. El desarrollo de las capas funcionales ha permitido respuestas flexibles de los vidrios frente
a la luz y la energía solar aunque su uso no se ha generalizado. Avances como las capas termocrómicas (que controlan
la transmisión de la luz mediante cambios físicos reversibles activados por cambios de temperatura), y las capas electro
– ópticas con materiales electrocrómicos o cristal líquido (que se controlan aplicando corrientes eléctricas según las
condiciones de iluminación y climáticas) aún no son aptos para uso en fachadas. Otras investigaciones se han centrado
en estudiar el relleno de la cámara de acristalamientos
dobles con materiales que modifican, de forma
reversible, sus cualidades físicas de transmisión como
la introducción dentro de la cámara de elementos
regulables de sombreado, como el sistema de doble
acristalamiento (laminar, reflectante, transparente o
coloreado) con persianas venecianas de lamas de
aluminio, cuya inclinación se controla mediante un
dispositivo exterior. La persiana además de regular la
entrada de luz y la visibilidad, mejora el aislamiento
acústico y térmico del acristalamiento, siendo similar al
de uno triple con cámara de aire.
Vidrios de Comportamiento Óptico Modificado: En este grupo se incluyen las soluciones de tratamientos decorativos.
Vidrios Resistentes al Fuego: Las fuertes dilataciones térmicas del vidrio y su fragilidad, combinadas, provocan un mal
comportamiento ante el fuego. Algunos introducen una armadura en el interior (vidrio armado)
para evitar su caída, pero no la rotura del mismo ni su fuerte transmisión térmica, con una
respuesta final deficiente. Otros modifican la composición química del vidrio, evitando las
fuertes dilataciones térmicas; son los vidrios de borosilicato (Pyrex), éstos mezclan a veces
paneles de borosilicato o armados, con geles transparentes en acristalamientos dobles. El gel, al
contacto con el fuego, se expande y funciona como aislante.
Del Muro Cortina a los Vidrios Suspendidos: Los avances de la técnica del vidrio permitieron
desarrollar soluciones de fachadas de vidrio estructural suspendido sin cartabones de chapa
vista. De características muy diferentes a las técnicas de vidrio autoportante es la paradójica
solución comercializada de vidrios pegados con silicona estructural a la carpintería, que queda
oculta exteriormente. Este sistema adolece de tersura exterior ya que las bandas de silicona se
perciben más oscuras e interiormente se acentúa la presencia de la carpintería. El tratamiento de
templado, mejora las prestaciones mecánicas.
 Control Climático Integrado: El uso de sistemas exteriores de protección solar es un buen
ejemplo de un planteamiento multicapa de la fachada, en el que no hay un único elemento que
solucione todos los problemas. Un sistema complejo de ventilación permite captar el calor para
reutilizarlo o expulsarlo al exterior a través de una cámara de aire con ventilación forzada,
situada entre un doble acristalamiento exterior y una luna de vidrio practicada hacia el interior.
Una variante de este sistema son las fachadas doble piel; aquí el vidrio sencillo se coloca al
exterior, formando un vacío delante de la fachada.

viernes, 7 de septiembre de 2012

Muros de Contención


Definición.
El muro de contención es una estructura sólida hecha a
base de mampostería y cemento armado que está sujeta
a flexión por tener que soportar empujes horizontales de
diversos materiales, sólidos, granulados y líquidos.
Objetivo.
Detener o reducir el empuje horizontal debido a: tierra,
agua y vientos en las  vías de comunicación terrestre, fluvial, oleaje, aludes y  erosión en las riberas.
Beneficios.
Su uso genera  empleos  temporales, son más económicas
que otras estructuras (de tabique u otros materiales ligeros), su cálculo y construcción son fáciles; no requieren de
mantenimiento sofisticado, es fácil   conseguir los materiales con que se construyen, protegen las vías y casas de
las  áreas urbanas, tienen mayor durabilidad y resistencia
al deterioro ambiental, evitan  pérdidas económicas de los
insumos que se transportan por vía terrestre. Controlan  el
deterioro de las márgenes de los ríos, son de utilidad en
el mantenimiento de las áreas útiles de cultivo y también
sirven para la delimitación de predios.
Desventajas.
Al construirlos, debido a su peso, no se pueden establecer
en terrenos de baja consistencia y cohesión (muy húmedos). Se deben de eliminar todos los  materiales indeseables
tales como: fragmentos de roca, material vegetal, suelos
arenosos  e inestables (derivados de cenizas volcánicas).


Equipo.
En la mayoría de los casos, los trabajos se realizan manualmente; sin embargo, cuando el volumen de la obra sobrepasa 4.00 m de altura y 50.00 m de longitud  puede ser necesario adquirir una revolvedora para mortero.
Especificaciones de diseño.
Emplear piedras mayores de 30 cm, que no tenga grietas o
fisuras  e inclusiones de materiales diferentes a la composición de la piedra (vetas de cal o material arcilloso) que  disminuyan su resistencia. Deben de rechazarse  piedras con
caras  redondeadas o boleadas (forma de bola).
Los espacios entre las piedras no deben ser mayores de 2.5
cm. En espacios mayores de 3 cm deberán éstos de acuñarse con piedras pequeñas o rajuelas del mismo material de
las piedras.
Para elaborar 1 m3
 de mortero cemento- arena-agua, en
proporción 1:5; se requiere de 285.50 kg de cemento, 1.224
m3 de arena  y 0.237 m3
  de agua.
En la construcción del muro se vigilará que las piedras queden perfectamente “cuatrapeadas“ tanto  horizontal como
verticalmente, con el fin de lograr un buen amarre y evitar
cuarteaduras en las juntas.
Las piedras más grandes se colocarán en la parte inferior y
se seleccionaran aquellas que posean formas y cortes adecuados para ser colocadas en esquinas, orillas y ángulos.
Se deben de respetar reventones (hilos guía), paños (porción de pared en línea) y plomos. Comprobar con la plomada que  las  piedras presenten verticalidad  en las  superficies que la requieran. Se recomienda, primero, desplantar
las esquinas de los muros para que sirvan de apoyo y de
guía a los  reventones de las alineaciones correctas.
El material pétreo que se recomienda se denomina piedra
braza, el cual debe tener  una cara definida, la que se colocará buscando la vista principal del muro.
En caso de que exista el riesgo de que el muro pueda deslizarse, debido a la pendiente  del terreno (entre el 5 y 20 %)
y el empuje de la tierra, se recomienda hacer un dentellón
en la base de la estructura  para evitar el desplazamiento de
la misma.

jueves, 10 de mayo de 2012

Instalaciones y Maquinaria portuarias


Así, se pueden destacar las siguientes:
> 15.000 m2 en nuestras instalaciones actualmente.
> Torno Géminis CNC-4 720x2000mm.
> Cizalla guillotina hidráulica Casanova de 3100*18mm
   capacidad.
> Prensa plegadora hidráulica Casanova de 300 Ton 
   x 4100 / 3050mm capacidad.

> Tornos hasta cuatro metros, entre puntos, de 
    precisión 
Amutio Cazeneuve.
> Tornos paralelos de distintas dimensiones.
> Fresadoras Universales.
> Mandrinadoras Sacem, barra 130, 2000 mm. diam.
> Taladros fresadores automáticos.
> Taladros radiales 60mm. Diámetro y 1500mm. radio.
> Taladros verticales.
> Cilindro curvador hidráulico Casanova c/3 cilindros 
   3mts x 
20mm. con curvatura inicial.
> Curvadora de perfiles hasta L-120.
> Plegadora 240 Tns. Ajial 3mts. Long, y chapa de 12mm.
> Roscadoras automáticas hasta 1".
> Guillotinas Somme chapa de 10mm. y 3mts. de 
   longitud.

> Sierras mecánicas de 24".
> Sierras automáticas por cinta de hasta 750mm.   
   corte.
> Rectificadoras superficies cilíndricas.
> Tijeras hasta chapa de 15mm.
> Punzonadoras y cizallas de perfiles.
> Cizallas automáticas por vibración.
> Tronzadoras de disco abrasivo
> Cepillos-limadoras de precisión, 700mm. recorrido.
> Máquinas de soldadura arco pulsado 500 Amp..
> Máquinas de soldadura arco sumergido.
> Máquinas de soldadura por puntos.
> Máquinas de soldadura TIG
> Máquinas de soldadura corriente continua 700 Amp.
> Grupos Autónomos de soldadura eléctrica.
> 7 Puentes grúa hasta 10 Tn. de capacidad.
> Compresores de chorreado y pintado.
> Compresores eléctricos 3000 Its.
> Compresores de gas-oil 3000 Its.
> Sopletes oxiacetilénicos.
> Camiones y Furgonetas industriales para transporte 
   de 
personal, maquinaria y materiales.
> Prensas hidráulicas de hasta 150 Tns.
> Viradores
> Extractores / ventiladores gases y humos.
> Calentadores / registradores para piezas a soldar de 
   materiales especiales.

jueves, 23 de febrero de 2012

Construcciones de vidrio

El vidrio es un material duro, frágil y transparente. A pesar de comportarse como sólido, es un lí­quido sobreenfriado, amorfo (sin estructura cristalina). El vidrio ordinario se obtiene por fusión a unos 1.250 ºC de arena de sí­lice (Si O2), carbonato sódico (Na2 CO3) y caliza (CaCO3). Su manipulación sólo es posible mientras se encuentra fundido, caliente y maleable. También es Material sólido de estructura amorfa, es decir, tienen sus partí­culas desordenadas como los lí­quidos a diferencia de la estructura interna ordenada, periódica, propia del estado sólido, por lo cual los vidrios pueden considerarse como lí­quidos subenfriados. Pueden ser naturales (vidrios volcánicos) o artificiales.

Libro relacionado: Ventanas, puertas, persianas, herrajes, fachadas ligeras y vidrio para la edificación. Contiene 44 normas UNE, idénticas a normas europeas, referentes a ventanas, puertas, persianas, herrajes para la edificación, puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, fachadas ligeras y vidrio para la edificación. Esta publicación es la primera de una serie de manuales especializados en este sector, fruto del importante desarrollo normativo europeo en el ámbito de la Directiva de Productos de Construcción y fundamental para la libre circulación de los productos españoles en el mercado comunitario. Las normas son susceptibles de revisiones periódicas para asegurar su actualidad y consonancia con los progresos de la industria y de la sociedad. Por esta razón, aunque todas las normas contenidas en este manual están vigentes a la fecha de cierre de edición, puede ocurrir que en el futuro las modificaciones que se produzcan en el catálogo de normas UNE afecten a esta selección.

miércoles, 15 de febrero de 2012

Los 10 materiales más extraños del universo

Aerogel


Ya había hablado antes de él, o de lo que en su momento llamé "humo sólido". Se trata en realidad de la oveja negra de los sólidos, un sólido transparente tan liviano como el aire pero que soporta más de mil veces su propio peso y resiste unos 1.300 ºC.


Nanotubos de carbono


Las nuevas estrellas de la ciencia ficción y de los científicos que sueñan con un ascensor que nos lleve al espacio. Los nanotubos son moléculas con forma de cilindro, cuerpo geométrico que les garantiza ser la microestructura más resistente del mundo, 300 veces más que el acero. Además, por su peculiar forma, los nanotubos pueden conducir por su interior flujos de otros átomos o de electrones.

Ferrofluidos


Otro amigo del que ya hable cuando lo descubrí junto a los fluidos no-newtonianos (elementos indecisos entre los sólidos y los líquidos que adoptan el comportamiento de uno o de otro según cómo se los apriete). Los ferrofluidos, en cambio, son metales líquidos y fríos (¿te suena T-1000?) que cambian de forma de acuerdo a las ondas electromagéticas presentes en el ambiente, y crean caprichosas figuras como las de las siguientes imágenes.

 
 

Metamateriales


Se llama así a todos los materiales que deben sus propiedades físicas no a su composición química si no al diseño de su estructura. Su mayor explotación se da en la óptica, porque poseen índices de refracción negativos, o sea, no curvan la luz y las ondas electromagnéticas de manera predecible: la onda se propaga en el sentido inverso al que la energía incide sobre ellos; es muy raro. Este fenómeno hace posible usarlos para construir lentes de aumento tan potentes y libres de distorsión que pueden amplificar a nivel visible el campo magnético de un objeto. También se usan para alinear rayos láser en la construcción de hologramas de muy alta resolución, y, además, se los comienza a usar para la fabricación de mantos de invisibilidad. También, algunos poseen índices de refracción negativa de ondas sonoras (hacen que algo sea inaudible)

Diamante


Solemos pensar en el diamante como algo caro, pero lo cierto es que es mucho más que eso. Es uno de los materiales más resistentes y es muy liviano, su conducción del calor es casi perfecta y su punto de ebullición es el más alto de entre todos los materiales del planeta. Y no sólo se usa para construir anillos de compromiso, si no que hoy en día es el elemento ideal en la construcción de engranajes y piezas móviles de motores que exigen altísimos rendimientos, como los de los aviones de combate.

Fulerenos


Otra configuración fantástica del carbono, como los nanotubos y el diamante. En este caso, sus moléculas se caracterizan por las hermosas figuras geométricas que pueden adoptar, formas casi esféricas compuestas de hexágonos y pentágonos en perfecto equilibrio y simetría, que se cierran sobre sí mismos y hasta pueden contener otro tipo de moléculas dentro de sí mismos. Ha sido llamada "la molécula más bella", y no sólo por su forma si no por sus particulares características de superconductividad y resistencia térmica y sus aplicaciones en nanoingeniería y nanomedicina.

Plasma


El cuarto estado de la materia, después del líquido, el sólido y el gaseoso, un estado que adquieren ciertos elementos al estar "super-magnetizados". Hay diferentes tipos de plasma, entre ellos el que se puede encontrar las tormentas eléctricas y en las auroras, dentro de los aceleradores de partículas y reactores de fusión, en los televisores homónimos y tubos fluorescentes, en el Sol y en toda clase de fenómenos cósmicos como las nebulosas. Generalmente están formados por iones y electrones libres que no se pueden recombinar entre sí debido a su alta temperatura, comportándose como una especie de nube de gas eléctrico.

Metales amorfos


Son metales con una estructura atómica desordenada, y son creados fundiendo diversos metales y enfriándolos rápidamente antes de darles tiempo a alinear sus moléculas de la forma habitual. Normalmente, la estructura atómica del metal es cristalina, lo que significa que la uniones de sus moléculas son débiles. Los metales amorfos, en cambio, adquieren formas más heterogéneas que le permiten soportar grandes cantidades de calor, transportar electricidad sin grandes pérdidas y ser muy flexibles comparados con otros metales.

Espuma metálica


La espuma metálica es un material producido por la mezcla de aluminio y ciertos gases. El resultado es una especie de esponja metálica tan resistente que se proyecta usar en la construcción de colonias espaciales y tan liviana que flota en el agua.

Alumina transparente


Los barcos, los edificios y las naves espaciales, por decir algo, ya no tienen por qué ser opacos. La alumina transparente es un material cerámico formado por diminutos cristales que le dan el aspecto de un vidrio pero tres veces la resistencia del acero. Es la clase de material con que se podría construir una prisión para Magneto.
Fuente:  http://www.cibermitanios.com.ar/2008/05/los-10-materiales-mas-extraos-del.html#axzz1mUWnAYl7