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¿Los arquitectos le están dando la espalda a los rascacielos de vidrio?

Basado en el artículo de Oscar Holland, publicado por CNN el 25 de Enero de 2018

Ninguna forma de arquitectura personifica mejor el siglo XX que la torre de cristal. Desde Manhattan hasta Moscú, los relucientes rascacielos se convirtieron no solo en la respuesta más práctica a las ciudades densamente pobladas, sino en el símbolo más codiciado del progreso.
Con ciudades como Dubai y Shenzhen siguiendo la tendencia a una velocidad implacable, parece que nuestro gusto por las fachadas acristaladas también se extenderá hasta este siglo. Pero varios arquitectos y planificadores urbanos prominentes han estado hablando en contra del uso excesivo de éste material.

Las preguntas que se plantean van en el sentido de el impacto que tienen las estructuras de vidrio en nuestros espacios públicos y el tejido de nuestras ciudades. Los desarrolladores demandan ventanas de piso a techo, abundante luz natural y vistas por las que vale la pena cobrarles a los inquilinos, pero ¿y el resto de nosotros?

Un “cambio radical” en las actitudes

Tal vez de manera más apremiante, existe una preocupación constante sobre cuán sustentables pueden llegar a ser estos edificios, dada su propensión a atrapar el calor en el verano y perder calor cuando hace frío.
La proliferación de rascacielos acristalados fue un resultado directo de las mejoras de la tecnología del vidrio en la posguerra, lo que significaba que se podían producir grandes paneles de forma rápida y uniforme. El aire acondicionado asequible (y la energía barata para ejecutarlo) significaba que las deficiencias térmicas del material importaban poco.
Pero el creciente costo, tanto financiero como ambiental, de operar edificios de vidrio está empezando a cambiar la forma en que pensamos sobre los materiales, según el arquitecto británico Ken Shuttleworth. Mejor conocido por proyectos como el City Hall de Londres y el 30 de St Mary Axe, o “The Gherkin”, Shuttleworth se ha pronunciado desde entonces contra un material que alguna vez usó liberalmente.

“Creo que (el vidrio) es un símbolo para los edificios que consumen mucha energía, y necesitamos pasar a un entorno mucho más consciente de la energía para intentar ahorrar recursos”, dijo Shuttleworth en la sede londinense de Make Architects, la firma que estableció en 2004. “De alguna manera, es un manifiesto para nosotros como arquitectos: intentar que los edificios sean más eficientes desde el punto de vista energético”.
Según las Naciones Unidas, el 40% del consumo mundial de energía (y aproximadamente un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero) puede atribuirse a los edificios. La presión para construirlos y ejecutarlos de manera más sostenible es sentida no solo por los desarrolladores y propietarios, dijo Shuttleworth, sino por los propios arquitectos.

“Estamos viendo un cambio radical: muchos arquitectos piensan de la misma manera que nosotros”.

La tecnología ha experimentado importantes avances desde que las torres de vidrio surgieron en todo Estados Unidos en la década de 1950. El uso de revestimiento, tintado y doble acristalamiento han ayudado a reducir las pérdidas de calor (y las ganancias de calor solar) que plagan los rascacielos modernos. Pero Shuttleworth cree que estas mejoras son, por sí solas, insuficientes.
“Creo que la industria del vidrio necesita mejorar el juego en términos de rendimiento térmico”, dijo. “Pero creo que están llegando al punto en que no pueden avanzar más en este momento, en términos de tecnología”.

Bertrand Cazes, secretario general de la asociación comercial de la industria del vidrio, Glass for Europe, disputa este punto de vista. Además de las mejoras continuas al vidrio recubierto, apunta a las nuevas tecnologías, como la fotovoltaica integrada en el edificio (BIPV), que contienen células solares capaces de producir energía a partir de la luz solar.
“Los arquitectos, y en particular los que trabajan en esos edificios emblemáticos, tienen un papel clave que desempeñar … al adoptar las soluciones adecuadas para garantizar que obtengamos rendimiento energético y edificios sin emisiones de carbono”, dijo en una entrevista telefónica.
“Solo puedo pedirles que lo acepten aún más trabajando estrechamente no solo con los contratistas, sino también con los fabricantes de fachadas (y) la industria del vidrio, para garantizar que se especifiquen los productos adecuados para estos magníficos edificios”.

Ciudades de vidrio
Sin embargo, incluso con vidrio mejorado, algunos críticos creen que los edificios de vidrio son malos para las ciudades y las personas que viven en ellos. Esto se puede tomar en un sentido muy literal: a solo 400 metros del Gherkin de Shuttleworth, el edificio de 20 Fenchurch Street (mejor conocido como el “Walkie Talkie”) tuvo que ser equipado con sombreado adicional después de que la luz del sol se reflejara en su superficie y se fundiera parcialmente un coche cercano.

Pero, aparte de los accidentes extraños, los peatones se ven ampliamente afectados por la forma en que estos edificios impactan en los espacios públicos, según el crítico de arquitectura Justin Davidson. En una reciente charla de TED, criticó los rascacielos de cristal por hacer que partes de nuestras ciudades fueran frías y poco atractivas.
“Las asambleas de torres de vidrio … sugieren un desdén por los aspectos cívicos y comunitarios de la vida urbana”, dijo en la conferencia, que se pronunció en la ciudad de Nueva York el año pasado. “(Ellos) están destinados a enriquecer a sus propietarios e inquilinos, pero no necesariamente las vidas de … aquellos de nosotros que navegamos por los espacios entre los edificios”.

Los paneles de vidrio plano, que son fácilmente reemplazables y no envejecen, son posiblemente menos expresivos que los materiales alternativos. Pero los edificios de vidrio, cuando se ejecutan correctamente, pueden presentar fascinantes juegos de sombras y luz, según el arquitecto Alan Ritchie.
“Si (la forma en que) está articulada ha sido pensada, entonces no tengo ningún problema con el vidrio”, dijo Ritchie, cofundador de PJAR Architects junto a Philip Johnson, el arquitecto ganador del Premio Pritzker que fue pionero en el uso del material en el período de la posguerra.
“Estamos trabajando en un edificio ahora en Upper East Side (Nueva York) que tiene planos que se inclinan, se inclinan y se inclinan. Tratamos de darles un perfil, por lo que no es solo una fachada grande y plana. Creando más de una textura, o un patrón, y creando líneas de sombra “.

Ritiche expresa su preocupación por la forma en que se usa el vidrio a menudo.
“Los edificios (modernos) terminan pareciéndose mucho: no hay articulación entre los planos”, dijo en una entrevista telefónica. “Desde el punto de vista del diseño, creo que debemos tratar de evitar las simples cajas de vidrio.
“Quiero asegurarme de que no se convierta en una panacea. Mi oficina está en West Side (Nueva York) y estoy mirando hacia Hudson Yards”, dijo, refiriéndose al sitio de una urbanización de $ 20 mil millones. proyecto de reurbanización. “En los últimos años han aparecido cinco o seis de estos monstruos, y todos se ven iguales. Los encuentro un poco dominantes”.

Una mezcla más saludable
A pesar de sus críticas, ni Ritchie ni Shuttleworth están en una cruzada contra el vidrio per se. Del mismo modo, ninguno prevé que el material caiga completamente en desgracia en el corto plazo.
Pero ambos abogan por un enfoque más restringido que considere el uso del vidrio junto con otros materiales, como el metal o el granito.

“No digo que tengas que trabajar en la oscuridad”, dijo Shuttleworth, quien agregó que si diseñara el Gherkin hoy, optaría por un sombreado más y una “piel externa mucho más receptiva”.
“Todavía deberías ser capaz de trabajar a la luz del día, y la luz del día es muy importante para el bienestar. Estoy diciendo: sé sensato dónde pones (vidrio) y hazlo en relación con las vistas.
“Nuestro (próximo edificio de Londres) 5 Broadgate tiene solo un 35 por ciento de acristalamiento, con un 65 por ciento de paneles sólidos de hierro aislante, que en realidad reducen la cantidad de carbono que el edificio necesita para quemar en comparación con una fachada de vidrio.
“Tiene sentido poner vidrio si tienes una buena vista, y tiene sentido poner vidrio en la parte superior para dejar entrar la luz del día. Pero no tiene mucho sentido poner vidrio en la parte inferior donde no hay vista y una cantidad limitada de luz natural. Se trata de ser sensato “.

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Consideraciones en el ahorro de energía al utilizar sistemas de fachada ventilada

Con el inminente calentamiento global, la eficiencia energética y la conservación se han convertido en factores fundamentales en el diseño de un edificio. Un edificio típico consume el 40 por ciento del consumo total de energía actual. Como interfaz entre el interior y el exterior, la fachada juega un papel importante en la definición de la eficiencia energética de un edificio. Mediante el empleo de una fachada ventilada, se puede desarrollar un concepto de energía para cada edificio que tenga en cuenta los requisitos de calefacción y refrigeración del edificio junto con la perfecta calidad de luz en su interior.

¿Qué es exactamente una fachada  ventilada?

La fachada ventilada es un sistema de fachada multicapa para edificios que consiste en un revestimiento de rejilla en la capa externa en combinación con una sub estructura, membrana resistente a la intemperie, aislamiento, marco secundario y una cavidad ventilada.

La diferencia entre la temperatura en el sistema de cara del panel de revestimiento y la temperatura de la cavidad de aire crea una variación en la densidad del aire, dando como resultado un “efecto de chimenea” que produce flujo de aire hacia arriba dentro de la cavidad.

Los materiales que se pueden utilizar para fachadas ventiladas incluyen paneles compuestos de resina reforzada con fibra de vidrio, fibra de cemento, lana de roca, cerámica, gres fino, cobre, zinc titanio, paneles compuestos de aluminio, tableros de aluminio, terracota, entre otros. 

¿Cómo puede una fachada ventilada ayudar a reducir el consumo de energía de un edificio?

Las fachadas ventiladas con su flujo de aire inherente proporcionan una serie de ventajas distintas sobre otros sistemas de fachadas tales como:

Aislamiento Térmico y Ahorro de Energía – El sistema de fachada ventilada puede ser diseñado para diversos requerimientos de energía, con materiales de aislamiento individualmente medidos de cualquier espesor deseado. El puente térmico se reduce porque no hay interrupciones causadas por losas de piso. Existen opciones para ayudar a reducir la cantidad de puentes térmicos introducidos o incluso eliminar los puentes térmicos por completo aislando verdaderamente continuamente a través de todos los miembros estructurales sin roturas ni puentes en el aislamiento, excepto los sujetadores finitos utilizados para fijar el revestimiento al edificio. Debido a la estructura de la fachada ventilada, la resistencia a la difusión del vapor disminuye desde las paredes internas a las externas. Cualquier humedad de la condensación, o acumulada durante la construcción, se canaliza a través del espacio ventilado y contribuye a un clima interior sano y cómodo. El aislamiento también asegura los valores de retención de calor más altos posibles para la estructura, mientras que compensa altas temperaturas en el verano desde dentro, lo que resulta en la reducción de los requisitos de calefacción / refrigeración en el interior del edificio.

Aislamiento Acústico – Las fachadas ventiladas afectan positivamente las propiedades de aislamiento acústico de la pared externa. Dependiendo del grosor del aislamiento, de las dimensiones del revestimiento y del porcentaje de juntas abiertas, el índice de reducción del sonido puede aumentarse hasta 14 dB.

Protección del medio ambiente – Las fachadas ventiladas son resistentes a la lluvia torrencial. La humedad se elimina rápidamente a través del espacio ventilado entre el material aislante y el revestimiento. La protección contra la lluvia de la fachada ventilada funciona en dos niveles: La separación de ventilación funciona como una sala de compensación de presión, lo que garantiza que, en el peor de los casos, la lluvia de conducción se drena sobre el respaldo del revestimiento, protegiendo así el aislamiento térmico De la humedad. Por lo tanto, es posible construir fachadas ventiladas con juntas abiertas y horizontales sin disminuir la protección contra la lluvia.

 

¿Qué parámetros de energía deben tenerse en cuenta antes de diseñar una fachada ventilada?

Para el diseño general de la fachada, deben considerarse los siguientes parámetros generales:

  • Requisitos / restricciones arquitectónicas
  • Rendimiento térmico a alcanzar (valor U, valor g, temperatura de la capa)
  • Flexibilidad (rendimiento ajustable)
  • Estrategia de interacción con sistemas HVAC (tasa de extracción, ventilación natural)

Aparte de estos parámetros de carácter más general, los siguientes parámetros más específicos pueden tener un impacto significativo en el diseño y, por lo tanto, en el rendimiento de la fachada térmica:

  • Cargas
  • Mantenimiento (interior o exterior)
  • Tamaño del módulo del elemento
  • Inversión vs. costes de explotación (vista integrada)

A continuación, sin embargo, nos centraremos en uno de los principales parámetros de rendimiento térmico: el valor U desde el punto de vista de un contratista de fachada.

¿Cuál es el valor U y cómo se calcula?

Valor U o Transmisión Térmica es la densidad de flujo de calor que pasa por un medidor escudero de un elemento de pared específico cuando ambos lados de la pared están sujetos a una diferencia de temperatura de un grado K. El valor U da una medida de la pérdida de calor en cualquier elemento; como una pared, un piso o un techo. También puede denominarse “coeficiente global de transferencia de calor” y mide cuán bien las partes de un edificio transfieren calor. El valor U mide la pérdida de calor por los tres modos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación.

Los valores U son importantes porque constituyen la base de cualquier estándar de reducción de energía o carbono. En la práctica, casi todos los elementos de construcción externos tienen que cumplir con las normas térmicas que se expresan como un valor U máximo. Cuanto menor sea el valor U, mejor será el elemento de un edificio como aislante térmico.

El conocimiento de cómo calcular los valores de U en una etapa temprana en el proceso de diseño ayuda a evitar el costoso reajuste posterior en un proyecto. Permite al diseñador probar la factibilidad de su proyecto en una etapa temprana para asegurar si es apto para el propósito y cumplirá con los marcos regulatorios.

Para calcular el valor de U primero necesitamos averiguar las resistencias térmicas de cada elemento (valores R). El valor R es el espesor del producto en metros / Lambda (conductividad térmica). Se agregan los valores R de todos los materiales utilizados en la aplicación y el recíproco de la suma resultante nos dará el valor U para esa aplicación particular en el edificio.

Existen diferentes técnicas para establecer valores U de fachadas ventiladas o revestimientos de fachada. Se explican a continuación:

A) Cálculos detallados para toda la pared: El valor U de toda la pared, incluyendo todas las disposiciones de fijación, se evalúa mediante cálculos numéricos según la norma BS EN ISO 10211. El resultado se aplica únicamente a esa pared particular calculada, A reevaluar.

B) Utilización de una transmisión térmica lineal que penetre sobre un perfil de la sub estructura que y una capa aislante de la fachada: Un cálculo numérico en 2D se realiza en una sección a través de la pared que contiene el perfil de fijación. Los límites del modelo deben estar en posiciones adiabáticas, por ejemplo a medio camino entre dos carriles. El resultado se compara con un cálculo en el que se omite el carril, con el fin de obtener una transmitancia térmica lineal Ψ, tal como se describe en la norma BS EN ISO 10211. Este cálculo sólo se necesita hacer una vez para un diseño dado de carril y espesor de aislamiento penetrado . El valor U de la pared es entonces U = U0 + (L Ψ / A) donde U0 es el valor U de la pared sin los rieles de fijación, L es la longitud total del riel y A es el área total de la pared .

C) Utilización de una transmisión térmica puntual para un soporte de fijación discreto que penetra en una capa de aislamiento: Se realiza un cálculo numérico 3D en una sección a través de la pared que contiene un soporte de fijación representativo. Los límites del modelo deben estar en posiciones cuasi-adiabáticas, por ejemplo a medio camino entre dos paréntesis. El resultado se compara con un cálculo en el que se omiten los corchetes, para obtener una transmitancia térmica del punto, χ, tal como se describe en la norma BS EN ISO 10211. El valor U de la pared es entonces U = U0 + n χ donde U0 es el valor U de la pared sin los rieles de fijación yn es el número de soportes por metro cuadrado de pared.

Con un alto envolvente de rendimiento térmico viene la responsabilidad asociada para tener en cuenta el sobrecalentamiento, la calidad del aire y la ventilación. Tales muros establecerán el edificio completo en un camino hacia una energía operativa y sostenibilidad muy baja, siempre y cuando los diseñadores, constructores y propietarios pongan las piezas restantes en su lugar y proporcionen el pensamiento holístico para completar el trabajo.

No se debe tener en cuenta el cálculo del valor de U para el efecto del propio revestimiento, ya que el espacio detrás está completamente ventilado. Es necesario permitir el efecto de los soportes o rieles que fijan el revestimiento a la pared posterior si las abrazaderas o los rieles penetran en una capa aislante o parte de una capa aislante. Puesto que el efecto de fijación de soportes o carriles sobre el valor U de la pared puede ser grande, incluso cuando se incluye una almohadilla de rotura térmica, su contribución al valor U global se debe evaluar mediante un cálculo detallado.

El modelo de cálculo debe omitir el revestimiento, pero incluir los rieles de fijación o soportes a su longitud completa. La resistencia superficial externa se debe tomar como 0,13 m²K / W para permitir el efecto de sombreado del revestimiento.

El aire en espacios aéreos bien ventilados se toma como el mismo que el aire exterior. En consecuencia, se descarta la resistencia del espacio aéreo y de todas las capas entre ella y el medio externo. Sin embargo, como el revestimiento proporciona protección contra el viento, la resistencia superficial externa es mayor que su valor normal de
0,04 m²K / W.

¿Cuáles son los parámetros que pueden modificar el valor U de una pared?

El valor U se calcula bajo condiciones estandarizadas, normalmente bajo una temperatura del aire de 20 grados C dentro y 10 grados C fuera, una emisividad superficial de 0.9, una humedad del 50 por ciento y una velocidad del viento externa de 4 m / s. Sin embargo, el valor U no siempre es constante y puede cambiar bajo las siguientes condiciones:

• Cambio en la temperatura externa: Influencia muy pequeña en el valor U. No afecta a las paredes opacas y bien aisladas. Para las paredes esmaltadas, la variación es también muy pequeña: una pared de cortina con un valor U medio de 1,75 W / m2 de grado K a +10 ° C en el exterior tendrá el mismo valor a -10 ° C fuera y elevará a 1,76W / M2 grado K cuando la temperatura exterior es +30 grados C.

• El cambio en la emisividad de los materiales: Esto puede tener una influencia, y varía dependiendo del material. Cuando un material tiene una emisividad intrínseca baja es difícil hacer una diferencia en el valor de U si lo reducimos aún más.

• La velocidad del viento: La velocidad del viento tiene una influencia importante si la pared es una fachada acristalada, y no afecta el valor U medio si se trata de una pared opaca bien aislada.

Conclusión:

Hoy en día, las fachadas ventiladas se encuentran entre los sistemas de fachada más populares. Además de su seguridad funcional, los arquitectos valoran principalmente las posibilidades de diseño que ofrece el uso de fachadas ventiladas. Por lo tanto, estos sistemas son menos susceptibles a los daños que otros sistemas de fachadas. Además, los requisitos de protección contra incendios, ruidos y rayos se pueden implementar fácil y creativamente.

Separando el aislamiento térmico y los materiales de protección contra el tiempo, el diseño de una fachada ventilada no sólo es estructuralmente ventajoso sino que también permite el uso de diferentes revestimientos para crear una gama de efectos. Una amplia gama de materiales, formatos, formas, costuras, colores y tipos de montaje están disponibles para convertir las ideas de diseño personalizado en realidad.

Un sinnúmero de nuevas construcciones y modificaciones demuestran cómo los diseños que incorporan fachadas ventiladas traseras abordan sus entornos con sensibilidad y reflejan el carácter de los edificios en el espacio urbano.

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Fachadas cerámicas Buchtal Fachadas Ventiladas Noticias

Este material para fachada ventilada limpia el aire a su alrededor ¡Increíble!

Los paneles cerámicos Buchtal  han sorprendido a todos con su acabado HT, un compuesto que se hornea al momento de fabricarlos y que ofrecen ventajas que hasta ahora no se habían visto en ningún tipo de revestimiento arquitectónico.

horneando placas ceramicas buchtal para fachada

La superficie HT es una parte integrada en el proceso de fabricación de la cerámica para fachada Buchtal. El compuesto químico de revestimiento (dióxido de titanio) se aplica durante el acristalamiento y posteriormente se hornea sobre la superficie de la baldosa. La reacción fotocatalítica es permanente y se activa por un nivel normal de iluminación interior.
Convincentes: El fotocatalizador inicia una reacción entre la luz, el oxígeno y la humedad. Las moléculas de oxígeno se activan proporcionando de ese modo la base para el efecto HT.

Sin utilizar materiales potencialmente dañinos – El dióxido de titanio (TiO2) es
usado en muchos productos para el hogar tales como labiales y pasta de dientes.


El principio HT.

Las moléculas de oxígeno activadas son capaces de descomponer microorganismos tales como
bacterias, hongos, algas, musgos o gérmenes. La superficie de la baldosa cerámica para fachada Buchtal se convierte en hidrófila por lo tanto libera la tensión superficial de los glóbulos de agua para formar una película delgada mientras levanta la suciedad de la superficie para asegurar una limpieza fácil.


El uso del acabado HT en las fachadas ventiladas.

Una impresión brillante.
El efecto HT ha demostrado ser especialmente eficaz en proyectos arquitectónicos con sistema de fachada ventilada. La luz del sol asegura una particular reacción intensiva foto-catalítica.
La superficie antibacterial ayuda a descomponer algas, hongos y musgo. La lluvia levanta -literalmente- la suciedad y las impurezas de la superficie de la fachada ventilada.

 A diferencia de los materiales de revestimiento normales, donde los costos de mantenimiento aumentan con el tiempo y el aspecto se desgasta, las fachadas HT Buchtal garantizan una apariencia nueva y mínimo mantenimiento.

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Equitone Fachada Ventilada Fachadas Ventiladas Fibrocemento Revestimiento para fachada

Casas Flotantes con revestimiento de fibrocemento Equitone

Nombre del proyecto: Casas flotantes

Ubicación: Lelystad, Holanda

Obra de Attika Arquitectos

Revestimiento de fachada ventilada de fibrocemento marca Equitone natura

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Escuela en Malasia con fachada ventilada de fibrocemento Equitone

Obra de NWKA Architects, esta escuela en la ciudad de Puchong nos muestra una visión arquitectónica ligada a la cultura oriental. Destacamos que el revestimiento o piel del edificio que se utilizó para este campus fue compuesto por paneles para fachada de fibrocemento marca Equitone, los cuales fueron perforados para crear la textura visual que se puede observar en la fachada. Sacamos esta descripción directamente del estudio de arquitectos NWKA.

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La forma arquitectónica es claramente visible como una aproximación del Campus, ya que expresa con fuerza la corriente que fluye desde los techos curvos y abre espacios inferiores que se mueven de uno a otro de una manera continua. Se celebra la idea de que el aprendizaje es un proceso continuo y no uno dentado.
Este concepto de apertura y fluides es aún más evidente y contrastar a los edificios escolares tradicionales que son dictadas por las aulas y más habitaciones, compartimentados y aprendizaje institucionalizado.
El setenta por ciento de los aprendizajes en los primeros 5 años de la vida humana es visual. Dentro del diseño que fluye en la fachada occidental es una expresión arquitectónica que representa la forma de un ojo como símbolo para el aprendizaje. Es una representación significativa de que cuando abrimos los ojos para recibir, aprendemos.

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Historia del fibrocemento Equitone

Nos hemos atrevido a publicar dentro de este nuestro sitio un muy buen artículo que encontramos dentro de la edición No. 2 de Revista Cladding  ya que lo encontramos de sumo interés para quienes desean conocer un poco mas sobre la historia del Fibrocemento como material de revestimiento para fachada o como parte de los sistemas de fachada ventilada. Les recomendamos que lean ésta y las otras ediciones pasadas de Revista Cladding, valen la pena por el contenido de gran calidad y las entrevistas que este equipo editorial está logrando.


La historia del Fibrocemento Equitone

Cuando Ludwig Hatscheck inventó el fibrocemento en el siglo 19, combinó los elementos básicos de la tierra: materiales minerales, agua, aire y fuego (calor) en un proceso de filtración simple. Nombró el material resultante Eternit, haciendo alusión a la durabilidad de este nuevo material. La empresa madre, Etex, ha sido la fabricante de materiales de fibrocemento desde 1905. La más prestigiosa encarnación en esta herencia orgullosa de materiales únicos es la fachada EQUITONE®

Fachadas ventiladas de fibrocemento no trespa

El proceso de producción Hatscheck hace que cada panel de fachada Equitone sea único con una textura de fibrocemento individual. La mayoría de los materiales de fachada Equitone no son tratados con recubrimientos de colores artificiales, dando un acabado de carácter crudo, inacabado.

En la década de 1950, arquitectos líderes como Walter Gropius fue pionero en el uso de paneles de fibrocemento estucado, utilizando el sistema de fachada ventilada (rainscreen).
El diseñador Willy Guhl creó la famosa “silla de bucle” de 1 pieza de fibrocemento en 1954. Este diseño todavía es testigo de las cualidades esenciales de la base delfibrocemento como material: Delgado, ligero pero indestructible y hermoso.

La silla de bucle 1954
La silla de bucle 1954

En 1987, Herzog & De Meuron diseñaron el edificio de almacenamiento Ricola en Laufen con el uso de paneles de fibrocemento sin recubrimiento. La fachada resultante, que es una referencia a las cajas de cartón que se almacenan en el interior, ha inspirado a Etex para iniciar el desarrollo industrial de materiales de fibrocemento sin tratamientos ni acabados.

Hoy en día, Equitone tiene una gama completa de a través de colores, fibrocemento sin tratar materiales. Los principales arquitectos de nuestro tiempo están explorando y transformar la Material de Equitone en los diseños de fachadas notables.

Materiales de la fachada Equitone ofrecen flexibilidad de diseño sin igual. El fibrocemento es “through-coloured”, lo que significa que la superficie muestra la textura interior y color del material del núcleo.

No importa que opciones de diseño de fachada exploras, los materiales “through-coloured” pueden transformarse en detalles nítidos de una fachada monolítica.

EQUITONE3

Los materiales para fachada Equitone vienen en un tamaño máximo del panel de 1,25 x 3m (4’x 10’) y se puede transformar en cualquier tamaño o forma utilizando herramientas standar, ya sea en taller o en el lugar de la construcción.
El material puede ser perforado utilizando máquinas de chorro de agua o CNC, se pueden hacer cortes grandes o muy pequeños, se puede incluso ser grabada en relieve e imprimir. Algunos diseñadores los han utilizado para interiores o muebles. El material “through-coloured” le permite lograr intrincados detalles impecables.

Para leer por completo este artículo visita: RevistaCladding.com

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Fachadas Ventiladas Materiales para Fachada Revestimiento para fachada

Materiales para fachada de centros comerciales

En el amplio sector de la construcción y con un crecimiento sorprendente en países como Panamá, Colombia, Perú, México entre otros se encuentra el nicho de los centros comerciales.

Muchos de los centros comerciales de nuestros países están cumpliendo 40 años o más de vida, lo cual significa que están llegando a su caducidad, -al menos en cuanto a la estética se refiere- y comenzamos a observar un sin fin de centros comerciales nuevos y con diseños mucho más contemporáneos, y otros muchos renovando sus fachadas o parte de las estructuras de dichos espacios públicos comerciales.

En lo que refiere a los revestimientos, el uso de materiales cada vez mas novedosos y ecológicos es la tendencia, sin olvidar aquellos que luchas por alcanzar una certificación LEED dentro de sus construcciones. Así es que hablando de tendencias, el uso de sistemas de fachada y revestimientos ligeros es lo que -al parecer- ha llegado para quedarse.

Renovación de centros comerciales

A diferencia de las construcciones de las décadas pasadas, donde pesadas plastas de concreto, lozas de grafito y otros materiales  revestían los centros y plazas comerciales, ahora se aprovecha al máximo la estructura de la construcción, creando una “piel” construida por diferentes módulos de materiales especializados para fachadas. el resultado: Una fachada que representa menos peso para la construcción, con poco o nulo mantenimiento y con la enorme posibilidad de cambiarla en décadas venideras con otro diseño, color, material o textura mas acorde a los tiempos.

¿Cual es el mejor material para utilizarse en la fachada de un centro comercial?

Sin duda hay varias opciones y alternativas en cuanto a la elección del material de revestimiento, y la decisión en torno a que material utilizar debe tomarse con sabiduría pues son varios lo factores que intervienen. Por ejemplo, la altura del edificio, el medio ambiente, clima y características geográficas influyen en que material para la fachada es el mejor sin embargo hemos hecho una pequeña recopilación de los que consideramos son los que mejor se adaptan para la tarea de revestir el exterior de una plaza comercial.

1.- Panel fenólico o HPL

Dentro de las posibilidades de materiales de recubrimiento de mayor calidad que se pueden encontrar en el mundo se encuentran los paneles fenólicos de Fundermax  los cuales destacan entre otros materiales por las siguientes características:

  • Poco grosor. Es posible instalar un revestimiento usando paneles Fundermax de apenas 3 mm de grosor, esto sin dejar a lado la resistencia y las propiedades térmicas del material.
  • Poco peso. En comparación con otros materiales de origen mineral, los paneles laminados para fachada Fundermax tienen una significativa ventaja por su bajo peso y mínima retención de agua. esto los hace una excelente opción -por ejemplo- para aplicaciones a mas de 40 metros de altura o para diseños donde la fachada y el techo se funden.
  • Posibilidades de acabados. Con una carta de colores y estampados enorme, Fundermax gana terreno facilmente a la hora de elegir el mejor material para recubrir un centro comercial. Además existe la posibilidad de imprimir directamente sobre el panel en calidad fotográfica, perforar, rautear o realizar cortes caprichosos.

Centro Comercial New World en Australia utiliza paneles Fundermax para revestir su fachada
Centro Comercial New World en Australia utiliza paneles Fundermax para revestir su fachada

2.- Tablillas de terracota extruida

Son varios los ejemplos al rededor del mundo de centros y plazas comerciales que hacen uso de las fachadas ventiladas de terracota, y no es por casualidad pues este material de revestimiento supera por mucho a otros por sus características. Destaca a nivel internacional la marca Moeding con su producto estrella Alphaton

  • Mínimo mantenimiento. Y podríamos decir “libre de mantenimiento” en casi todos los casos. Estas tablillas fabricadas a partir de barro resultan increíblemente limpias y duraderas

 

  • Resistencia brutal. A prueba de huracanes, temblores, sismos, tormentas y otras adversidades del medio ambiente. Además las fachadas realizadas con Moeding Alphaton resultan en una excelente opción para centros comerciales y plazas en zonas de costas o climas tropicales con presencia de salitre… Son a prueba de salitre!

 

  • Ahorro de energía. Gracias al uso de un buen sistema de fachada ventilada en conjunto con Alphaton se pueden llegar a tener significativas reducciones en el gasto de energía eléctrica por concepto de climas artificiales.

En la Ciudad de México, el Centro Comercial Acoxpa luce una fachada ventilada compuesta de paneles Alphaton
En la Ciudad de México, el Centro Comercial Acoxpa luce una fachada ventilada compuesta de paneles Alphaton

 

3.- Fibrocemento

Uno de los materiales de revestimiento que mas crecimiento y aceptación tuvo en países como Panamá, Colombia, Perú y México fue sin duda el fibrocemento de la marca Equitone. La fachada ventilada con fibrocemento resulta elegante, simple y de carácter expresivo además de sus formidables características y beneficios al usarse como material para fachada.

  • Menor costo.  Los paneles de fibrocemento Equitone resultan más económicos que otros materiales para fachada.
  • Libre de mantenimiento. Este tipo de fachadas no necesitan pintarse, ni limpiarse y soportan facilmente las inclemencias del tiempo, resisten el salitre y las condiciones en climas tropicales y extremas.
  • Reducen el ruido exterior. Al utilizar un sistema de fachada ventilada con paneles de fibrocemento Equitone se reduce considerablemente el ruido exterior del edificio, ayudando a crear ambientes más limpios auditivamente hablando.

Centro Comercial / Holanda
Centro Comercial / Holanda

centro comercial / Valladolid, España
Centro comercial / Valladolid, España

centro comercial / Valladolid, España
Centro comercial / Valladolid, España

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La Fontaine

LaFontaine Sonny Sutton

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Lafontaine 338

Proyecto: Lafontaine 338

Despacho: DARCQ Consultoría Inmobiliaria / R y J Construcciones SA de CV

Ubicación: Calle Lafontaine 338, col. Polanco, Cd. México

M2: 185 m2

Material: Rieder, Liquide Black FE

Proyecto en proceso

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Foto durante instlación
Foto durante instlación

Foto durante instlación
Foto durante instlación

Foto durante instlación
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Revista cladding, una nueva voz para la fachada ventilada

El equipo de Sistemas de Fachadas tuvimos la oportunidad de asistir al lanzamiento de la Revista Cladding, una nueva publicación editorial que nos encantó desde que nos enteramos del proyecto.

Como bien se lee en la carta editorial de este primer número de Marzo 2015 (nos permitimos citarla textualmente)

“Era necesaria para nuestra arquitectura actual y también para la industria de la construcción, una fuente de información que presentara de manera profesional y crítica lo relacionado con los sistemas de revestimiento y nuevos materiales para fachada ya que hasta el día de hoy no existía algún otro referente escrito que reuniera tales progresos constructivos.”

Sin mas, les podemos decir que después de darle una buena leída, vale mucho la pena ya que acerca al lector a los sistemas de fachada y en este número se enfoca mucho en proyectos en México, varios de los cuales fuimos orgullosos  participantes como proveedores de material de revestimiento. Sólo en la portada ya podemos ver “Paseo Acoxpa” una de las mas majestuosas fachadas ventiladas creadas hasta hoy en México.

En horabuena equipo editorial de Revista Cladding, les deseamos todo el éxito posible en este su nuevo proyecto y ya esperamos el siguiente número.

Los invitamos a leerla, pueden encontrarla en el siguiente link:

Revista cladding marzo 2015

revistacladding.com

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VIDEO Fachadas Ventiladas en México 2014

Les compartimos un video de nuestros proyectos realizados en México. Es solo una parte de todo nuestro currículum en fachadas Ventiladas y proyectos de revestimiento de fachada, siempre innovadores y con los más altos esquemas de calidad

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