lunes, 30 de mayo de 2011

MATERIALES

MATERIALES NUEVOS

Nanotubos:
Una de las estrellas de la nanotecnología son los nanotubos, láminas de carbón que se cierran sobre sí mismos. Los nanotubos son los materiales conocidos más resistentes, superando hasta en 100 veces al acero. Además, son excelentes conductores eléctricos, cientos de veces más eficientes que el cobre.
Propiedades de los nanotubos
  • Son las estructuras de mayor resistencia, aunque su densidad es seis veces menor que la del acero.
  • Pueden transporta enormes cantidades de electricidad sin fundirse.
  • Gran elasticidad. Recuperan su forma luego de ser doblados en grandes ángulos.

Losa solar

Denominación: Losa solar, Losa Filtrón Solar, Pavimento fotovoltaico.
Empresa: Intemper.
Descripción: Pavimento aislante y drenante de módulo fotovoltaico integrado en losa de cubierta.
Dimensiones: Se presenta en losas de 600 x 600 x 75 mm, suministradas en paletas de 10 unidades.
Composición: Módulo fotovoltaico de integración arquitectónica de 30 Wp de potencia, formado por una base aislante de poliestireno extruido, una capa de hormigón poroso de altas prestaciones y por un laminado fotovoltaico de silicio monocristalino, con capa antirreflexiva.
Peso: 78 Kg/m2 y 28 Kg/ud.
Montaje: Se dispone sobre el forjado de soporte sin pendiente, en seco, encima de una capa antipunzonamiento de fieltro sintético y una membrana impermeabilizante. Durante la colocación de los módulos fotovoltaicos se procede a realizar las conexiones eléctricas al resto del sistema de producción energética.
Aplicaciones: Cubiertas, Producción de energía fotovoltaica.
Contacto:
Intemper España, S.A.
Eugenio Salazar, 23
28002 Madrid
Telf.: 914 164 804
Fax: 915 190 686
E-mail: central@intemper.com
Más información: TrípticoTarifas.
Imágenes: Unidad de losa solar.



Revestimiento de vinilo

Denominación: Revestimiento de vinilo, pared de PVC, piso de lámina de vinilo, vinilos decorativos.
Empresa: ArmstrongVescomComonEarimVinilarteFlor4uBolonInstaladoresonline.
Descripción: Revestimientos de vinilo.
Dimensiones: Rollos de 130-180 cm de ancho. Espesores entre 0,55 y 1 mm. Longitudes del rollo variables.
Composición: Revestimiento de policloruro de vinilo (PVC) con acabado superior de tratamiento de poliuretano.
Peso: Entre 150 y 250 g/m2.
Montaje: Es necesario limpiar las superficies previamente, fijar los elementos arenosos, rellenar agujeros, etc. Se recomienda utilizar una imprimación previa. Antes de colocar el vinilo, se aplica un adhesivo sobre la superficie preparada y se utiliza una espátula como ayuda para eliminar las burbujas de aire conforme se va extendiendo el vinilo.
Aplicaciones: Fachadas, techos, revestimiento de paredes, pavimentos, piscinas, decoración.
Contacto:
Armstrong
Immeuble Paryseine
3 Allée de la Seine
94854 Ivry-sur-Seine (Francia)
Telf.: 91 642 04 99 - 95 435 98 80
E-mail: info-espana@armstrong.com

Vescom
Camps i Fabrés, 3, 1.15
08006 Barcelona
Telf.: 902 10 69 70
E-mail: vescom@vescom.es

Comon, S.L.
Distribuidores e instaladores de pavimentos y revestimientos ligeros
Pol. Ind. Alquería de Moret
C/ Sequia de Rascanya, 21
46210 Picanya (Valencia)
Telf.: 96 159 45 45
E-mail: comonsl@comonsl.com
Más información: Documentos de VescomGuías de instalación de Armstrong, Modelos de Armstrong 1 2Modelos de BolonCatáologo Bolon.
Imágenes: Detalle de moqueta Bolon de vinilo tejido.

MATERIALES

 

DESCRIPCIÓN
ecoplak.jpg
Pantalla acústica fonoabsorbente formada por placas
autoportantes y resistentes a la intemperie, fácilmente
adaptable a diferentes diseños y soluciones
constructivas (se puede cortar, doblar, forrar, etc.)

APLICACIONES
     Corrección del impacto acústico en:
carreteras
autopistas
vías férreas
vías urbanas
industrias
zonas de obras
COMPOSICIÓN
 
100% triturado de moqueta de automoción
Origen: residuos de la fabricación de moquetas para automoción


INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIA Y ELÉCTRICAS.

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIA


Las instalaciones hidráulicas y sanitarias en casas-habitación y de edificios se pueden identificar también con los trabajos que se conocen en forma popular como “plomería” y que se define como: 

“El arte de la instalación en edificios, las tuberías, accesorios y otros aparatos para llevar el suministro de aguas con desperdicios y los desechos que lleva el agua”

A partir de esta definición, se establecerá lo que es un sistema de plomería y se dice que un sistema de plomería incluye: los tubos de distribución del suministro de agua, los accesorios y trampas de los accesorios, el sello los desperdicios y tubos de ventilación, el drenaje de un edificio o casa, el drenaje para aguas de lluvia; todo esto con sus dispositivos y conexiones dentro de la casa o edifico y con el exterior.

La instalación hidráulica es un conjunto de tuberías y conexiones de diferentes diámetros y diferentes materiales; para alimentar y distribuir agua dentro de la construcción, esta instalación surtirá de agua a todos los puntos y lugares de la obra arquitectónica que lo requiera, de manera que este liquido llegue en cantidad y presión adecuada a todas las zonas húmedas de esta estalación también constara de muebles y equipos.



INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Se le llama instalación eléctrica al conjunto de elementos que permiten transportar y distribuir la energía eléctrica, desde el punto de suministro hasta los equipos que la utilicen. Entre estos elementos se incluyen: tableros, interruptores, transformadores, bancos de capacitares, dispositivos, sensores, dispositivos de control local o remoto, cables, conexiones, contactos, canalizaciones, y soportes.
Las instalaciones eléctricas pueden ser abiertas (conductores visibles), aparentes (en ductos o tubos), ocultas, (dentro de paneles o falsos plafones), o ahogadas (en muros, techos o pisos) .
Objetivos de una instalación.
Una instalación eléctrica debe de distribuir la energía eléctrica a los equipos conectados de una manera segura y eficiente. Además algunas de las características que deben de poseer son:
a).-Confiables, es decir que cumplan el objetivo para lo que son, en todo tiempo y en toda la extensión de la palabra.
b).-Eficientes, es decir, que la energía se transmita con la mayor eficiencia posible.
c).- Económicas, o sea que su costo final sea adecuado a las necesidades a satisfacer.
d).-Flexibles, que se refiere a que sea susceptible de ampliarse, disminuirse o modificarse con facilidad, y según posibles necesidades futuras.
e).-Simples, o sea que faciliten la operación y el mantenimiento sin tener que recurrir a métodos o personas altamente calificados.
f).-Agradables a la vista, pues hay que recordar que una instalación bien hecha simplemente se ve “bien”.
g).-Seguras, o sea que garanticen la seguridad de las personas y propiedades durante su operación común.

DENSIDAD DE LA ARENA Y GRAVEDAD ESPECIFICA DE LA GRAVA

DENSIDAD DE LA ARENA

SE MOJA ARENA CON AGUA DESTILADA, Y DESPUÉS SE SACA AL SOL PARA QUE SE SEQUE SOBRE UN CRISTAL SE COLOCA LA ARENA Y CON UNA PALITA SE FUE INTRODUCIENDO EN UN MOLDE TIPO CONO SE ASEN TRES CAPAS Y A CADA UNA SE COMPACTARA DANDO 9 GOLPES AL FINAL SE QUITARA EL RECIPIENTE EN FORMA VERTICAL Y SE VERA QUE LA ARENA QUEDA EN FORMA DE PICO.
DESPUÉS DE A SER ESTO SE COLOCARA LA ARENA EN EL RECIPIENTE DE LECHATELIER PERO ANTES DE AGREGAR LA ARENA EL RECIPIENTE TENDRÁ QUE TENER AGUA DESTILADA ASTA EL NUMERO 0 ES IMPORTANTE QUE EL RECIPIENTE SE SEQUE POR DENTRO Y LA BOCA PARA QUE LA ARENA NO SE QUEDE PEGADA.
AL HABER INTRODUCIDO LA ARENA EL AGUA TENDRÁ QUE SUBIR Y EL DATO QUE OBTENGAMOS SE ANOTARA Y ASÍ OBTENDREMOS LA DENSIDAD DE LA ARENA SATURADAMENTE SUPERFICIAL SECA.

GRAVEDAD ESPESIFICA DE LA GRAVA

SE DEJA EN AGUA LA GRAVA 24 HORAS DESPUÉS SE SECAN "SE QUITA EL BRILLO"(SATURADAMENTE SUPERFICIAL SECA). SE PESA 50 GRANOS DE GRAVA(233GR).
SE PONE  AGUA DESTILADA EN UN TUBO CON LA CANTIDAD DE 600ML SE INTRODUCE LAS PIEDRAS INCLINANDO EL TUBO PARA QUE NO SALPIQUEN LAS PAREDES DEL TUBO COMO OBSERVAMOS EL AGUA SUBE ASTA 695ML LAS PIEDRAS DESPLAZO EL AGUA 95ML.
 
  DENSIDAD DE AGUA=1=1000KG/M3 EN 21°C


  DENSIDAD APARENTE=233/95=2.45GR/CM3


  SACAMOS LAS PIEDRAS DEL AGUA Y HAY QUE DEJARLAS SATURADO SUPERFICIALMENTE SECA PARA ESO SE PONEN LAS PIEDRAS A UN HORNO O UN TIPO SARTEN ARRIBA DEL SARTEN SE COLOCARA UN VIDRIO ESTO NOS SERVIRÁ PARA SABER SI LAS PIEDRAS TIENEN TODAVÍA AGUA YA CUANDO ESTÉN SECAS SE PESARAN.




  PESO INICIAL=233GR
  PESO FINAL=228GR
  PESO DEL AGUA=5ML


SE LE RETA 295-5ML=290                  GRAVA SECA=228/90=2.53GR/CM3

ARCILLA

El término arcilla se usa habitualmente con diferentes significados:

  • Desde el punto de vista mineralógico, engloba a un grupo de minerales (minerales de la arcilla), filosilicatos en su mayor parte, cuyas propiedades fisico-químicas dependen de su estructura y de su tamaño de grano, muy fino (inferior a 2 mm).
  • Desde el punto de vista petrológico la arcilla es una roca sedimentaria, en la mayor parte de los casos de origen detrítico, con características bien definidas. Para un sedimentólogo, arcilla es un término granulométrico, que abarca los sedimentos con un tamaño de grano inferior a 2 mm.
  • Para un ceramista una arcilla es un material natural que cuando se mezcla con agua en la cantidad adecuada se convierte en una pasta plástica. Desde el punto de vista económico las arcillas son un grupo de minerales industriales con diferentes características mineralógicas y genéticas y con distintas propiedades tecnológicas y aplicaciones.
Por tanto, el término arcilla no sólo tiene connotaciones mineralógicas, sino también de tamaño de partícula, en este sentido se consideran arcillas todas las fracciones con un tamaño de grano inferior a 2 mm. Según esto todos los filosilicatos pueden considerarse verdaderas arcillas si se encuentran dentro de dicho rango de tamaños, incluso minerales no pertenecientes al grupo de los filosilicatos (cuarzo, feldespatos, etc.) pueden ser considerados partículas arcillosas cuando están incluidos en un sedimento arcilloso y sus tamaños no superan las 2 mm.Las arcillas son constituyentes esenciales de gran parte de los suelos y sedimentos debido a que son, en su mayor parte, productos finales de la meteorización de los silicatos que, formados a mayores presiones y temperaturas, en el medio exógeno se hidrolizan.

Preparación de la arcilla.
Es necesario un mezclado completo y una correcta cantidad de agua.
—>es mezclado manual, se prefieren mezcladores con motor.
—>El esfuerzo se reduce permitiendo que el agua se filtre a través de la estructura de arcilla por algunos días o incluso meses
—>La arcilla debe mantenerse cubierta para evitar un secado prematuro.

ACABADOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

ACAVADOS

    Los morteros monocapa comprenden una familia de materiales de construcción listos para el
    Empleo, sin más que añadir, en el momento de la aplicación, que la proporción de agua necesaria para conseguir en la pasta preparada la consistencia que se desee. 
    Se trata de un mortero no tradicional coloreado que se emplea para el revestimiento y protección de las fachadas frente la lluvia. Su aplicación se realiza, por lo normal directamente sobre la base o soporte consiguiéndose en a mayoría de los casos el acabado final en la misma Operación de puesta en obra. 
    Su formulación contiene además de los componentes habituales de un mortero tradicional ( conglomerantes hidráulicos y arena, especialmente seleccionada) el añadido de otros aditivos especiales tales como retenedores de agua, aireantes, hidrófugos de masa, fibras, áridos ligeros, resinas, pigmentos etc. Que le confieren las propiedades especiales que les diferencian de los morteros tradicionales. 
    Estos materiales aparecieron en el mercado hace unos 30 años como respuesta a las graves limitaciones para conseguir una buena calidad, que  presenta la preparación a pie de obra de los morteros tradicionales para revoco. 
    La superficie aplicada de este material en España se cifra actualmente en más de 40 millones de metros cuadrados de terminados, realizados tanto en construcciones nuevas como en, obras de rehabilitación de edificios antiguos, donde su adaptabilidad y fácil puesta en obra los convierten en materiales idóneos para ello. 

CLASIFICACIÓN

    Por el tipo de acabado que permiten realizar. los morteros monocapa se dividen en dos grupos. 

1  Acabado DE PIEDRA PROYECTADA

    El acabado piedra proyectada se consigue por proyección sobre el mortero monocapa, una vez aplicado en fresco, de la piedra o china de proyección.
    Este Sistema recuerda a un hormigón o mortero de árido lavado. realizado por un procedimiento más económico.
    Las características que debe tener la piedra de proyectar son las siguientes:
            Forma: machaqueo, sin lajas ni agujas.
            Relación diámetro máximo / mínimo: 2,5 /1
            Limpieza: tipo lavado. Finos: 1% máximo
            Humedad: 1% máximo
            Color según diseño. Clasificado por colores.
            Cohesión interna: no friable durante el transporte. 
    Los tamaños normalizados que se han adoptado son los siguientes
Fino3 a5   mm.
Normal 3 a  9   mm.
Grueso9 a     12 mm.   

   2 ACABADOS TRADICIONALES

    Estos tipos de acabado se consiguen sobre el material. después de aplicado y parcialmente endurecido.
    Los acabados tradicionales comprenden los tipos más usuales siguientes:

    Este tipo de terminación es el que más se parece a los revocos tradicionales. Su aspecto es el de un revestimiento liso, con pequeñas coqueras, que recuerdan el aspecto de a piedra abujardada.

4 Gota tirolesa o rústico

    Estas terminaciones se consigue por medio de la aplicación de la segunda capa de mortero que se proyecta con pistola y compresor o con una maquina de proyectar. Obteniéndose los diferentes efectos en función del espesor de la capa de mortero proyectado.

5 Chafado

    Se obtiene aplastando con la llana las partes más salientes de una capa de mortero proyectado, antes de su endurecimiento.

4. liso

    Los acabados lisos están generalmente desaconsejados, excepto para superficies pequeñas (marcos de ventaras. cornisas. etc) ya que es más difícil obtener una buena terminación que con los acabados habituales.



Pisos
La variedad de opciones para pisos es tan amplia (materiales, texturas y diseños), que su elección puede ser motivo de conflicto.
En esta sección usted encontrará información sobre las diferentes clases de pisos, sus características, aplicaciones, consejos y su relación con otros elementos de la decoración y la arquitectura.
Cómo elegir pisos
Para saber cual piso es el que mejor se adapta a nuestras necesidades, debemos empezar preguntándonos: ¿para qué y dónde vamos a utilizarlo? Antes que cualquier consideración estética (armonía visual o gustos personales), es fundamental definir usos y cuestiones particulares: qué transitado es el piso en cuestión, con cuanta frecuencia se limpiará, qué durabilidad esperamos, cual es el grado de exposición a la humedad, agua o sol, si se necesitan condiciones sonoras especiales, etc.
No todas las clases de pisos se adaptan a las mismas exigencias, incluso algunos lo hacen mejor que otros. Para una buena elección, debemos tener en cuenta qué vamos a necesitar, para qué y dónde lo vamos a utilizar. Antes que una decisión desde lo decorativo, los pisos deben poder adaptarse al uso y las condiciones ambientales existentes.
Es probable que usted piense que la elección del piso es una decisión de obra y que tendrá que conformarse con el piso que tiene. En realidad, en cualquier momento podemos realizar un cambio o restauración profunda del piso actual y obtener un importante vuelco en la decoración general.
Recubrimientos

 CARACTERÍSTICAS


     A la fecha se han desarrollado una gran diversidad de recubrimientos cuya formulación o composición obedece a la resolución de un problema especifico en tal forma se puede hablar de recubrimientos anticorrosivos cuya finalidad es proteger un substrato de un medio corrosivo y se puede hablar de pinturas arquitectónicas las cuales se utilizan esencialmente para fines decorativos. Mientras los primeros, con fines de formulación, requieren de uso de resinas y pigmentos altamente resistentes que permitan una alta eficiencia de protección, los segundos utilizan materias primas de menor resistencia que permiten obtener una gran diversidad de colores, 
tonos y efectos especiales.



sistemas constructivos


En este capítulo se describen los diferentessistemas y procesos 
constructivos con los materiales y tecnologías mas utilizados
 en e lpaís y para una mejor claridad en el aprendizaje de los
 procesos, se presenta como ejemplo de aplicación, una pequeña
 vivienda de dos niveles desarrollada en diferentes sistemas y 
adaptada a los diversos módulos según los materiales propuestos.
Usualmente La construcción de edificaciones es el resultado de
 un orden correlativo de subprocesos dentro de los cuales debe
existir cierta logística, y organización para optimizar los recursos 
con que se cuenta. Para esto es necesario conocer las técnicas de 
construcción, las condiciones del lugar, saber interpretar los planos,
 y toda la documentación que se elaboró previamente.
Por todo lo anteriormente descrito es que se ha desarrollado cada
proceso, en fichas técnicas abordando los siguientes aspectos de cada
 sub tema: Definición, Tipologías, proceso constructivo.
Se ilustra mediante esquemas representativos, detalles, imágenes
 y plantas moduladas, con el fin de dar a conocer al lector la forma en que
 se representa }} gráficamente los elementos a construir.
Sin embargo, se sabe que la complejidad de una construcción varía según 
el tamaño y la tecnología utilizada para cada proyecto, y que se requiere
 profundizar mucho más de lo que se ha abordado en este capitulo, aunque
 el objetivo especifico no es profundizar en cada especialidad sino mas bien
 tener una idea clara de la secuencia de cada proceso constructivo.


GRANULOMETRIA DE LA ARENA

GRANULOMETRIA DE LA ARENA

MEDIDAS DE LAS MALLAS QUE SE USARAN PARA LA PRACTICA
-8
-16
-100
-30
-60
-200


LOS LIMITES DE LAS ARENAS
RETENIDO EN LA MALLA 4 ES GRAVA LO QUE PASA POR LA 4 ES ARENA Y LO QUE PASA POR LA MAYA 200 ES LIMO O ARCILLA.


EL MODULO DE FINURA DE LA ARENA ES LA CENTECIMA PARTE DE LA SUMA DE LOS PORCENTAJES RETENIDOS DIVIDIR LO QUE ESTA EN LA 5 Y ESO SERA LA FINURA.


8,16,30,60,100-MAYAS PARA CLASIFICAR ARENA.


SI EL MODULO DE LA FINURA ESTA ENTRE 2.3,3.4 ES ACTA PARA UTILIZAR EN EL CONCRETO, SI LAS ARENAS BAJAN DE 2 NECESITAMOS UTILIZAR MAS CEMENTO. "NO ES BUENO UTILIZAR UN CONCRETO CON MODULO DE FINURA 2".


CUANDO DA TRES VECES EL MISMO PESO ESO ES EL PESO VOLUMETRICO SECO.-


                         PESO VOLUMETRICO SECO-->PESO/VOLUMEN




PRACTICA.

Mallas estándar
Cepillo para mallas


Pala de punta cuadrada
Sacudidor de mallas

    2.-PASOS.-

PARA ESTA ACTIVIDAD NECESITAMOS QUE PASEMOS LA LA TIERRA ATRAVES DE LA MALLA 4 A SI LO QUE PASE SERA ARENA.
DESPUÉS DE A VER CLASIFICA LA ARENA SE PESARA 2KG RETÁNDOLE .269KG DE LA CHAROLA OBTENIENDO EL PESO NETO DE LA ARENA.
UNA VEZ PESADO LA ARENA SE PONDRÁ EN UN SACUDIDOR DE MALLAS, PERO ANTES DE ESO SE PONDRÁ LA ARENA EN LA MALLA SUPERIOR QUE SERA LA NUMERO 4, ES IMPORTANTE SABER QUE LAS MALLAS VAN EN UN ORDEN PARA SER COLOCADAS EN EL SACUDIDOR Y EL ORDEN DE LAS MALLAS ES EL SIGUIENTE.-



                                                     4   
                                                     8
                                                    16
                                                    30
                                                    60
                                                   100
                                                   200












CUANDO ESTE TODO LISTO EL SACUDIDOR LO PONDREMOS EN 10 MINUTOS PARA QUE SACUDA TODAS LAS MALLAS COLOCADAS.
CUANDO ESTO ACABA DE SACUDIR SE RETIRARA CADA UNA DE LAS MALLAS CON MUCHO CUIDADO INTENTANDO QUE  NADA DE ARENA SE CAIGA YA QUE SI ESO PASA EL PROCEDIMIENTO NO SERVIRÁ CUANDO ESTÉN RETIRADAS CADA MALLA SE LE RETIRARA LA ARENA Y SERA COLOCADA EN UN PAPEL PARA QUE SE PUEDA PESAR LA ARENA RETENIDA EN CADA MALLA.



CUANDO SE ALLÁ PESADO CADA CONTENIDO DE LA MALLA SE  PONDRÁ EN UNA TABLA.
                                       
NUMERO DE MALLA
RETENIDO
% DE RETENIDO
4
0.2
0.2
8
23.3
25.5
16
16.4
39.9
30
26.1
60
60
17.8
77.8
100
8.5
86.3
200
6.9
93.2




POR ULTIMO SE PONDRÁN LOS DATOS EN UNA TABLA DONDE VEREMOS SI ESTA APTA PARA PODER  UTILIZARLA.

CIMBRAS

CIMBRA
ES UN SISTEMA FORMADO POR MOLDES, PUEDEN SER DE DIFERENTES MATERIALES Y DISEÑOS, ESTA SE UTILIZA PARA DARLE UNA FORMA AL CONCRETO HASTA QUE ESTE FRAGÜE Y SEA CAPAS DE AUTO SOPORTARSE.


ES UN CONJUNTO DE OBRA FALSA Y MOLDES TEMPORALES QUE SIRVEN PARA SOPORTAR Y MOLDEAR LA CONSTRUCCIONB DE ELEMENTOS DE CONCRETO.
EL MOLDE ES LA PARTE DE LA CIMBRA QUE SIRVE PARA CONFINAR Y A MOLDAR EL CONCRETO FRESCO DE ACUERDO A LAS LINEAS Y NIVELES ESPECIFICANDO EN EL PROYECTO DURANTE EL TIEMPO QUE ALCANCE SU RESISTENCIA PREFIJADA EN LA OBRA FALSA LO CUAL ES LA PARTE DE LA CIMBRA QUE SOSTIENE ESTABLEMENTEA LOS MOLDES EN SU LUGA EJEMPLO: CUÑAS, MADRINAS, PIES DERECHOS, ARRATRES, POLINES, BARROTES, CONTRAVIENTOS, ETC.


CARACTERÍSTICAS DE LA CIMBRA
LAS CIMBRAS DEBEN TENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
> SER RÍGIDAS Y FUERTES PARA PODER SOPORTAR EL CONCRETO.
>SER HERMÉTICAS Y EVITAR LOS ESCURRIMIENTOS
>SER DE FÁCIL DES MOLDE PARA NO DAÑAR EL CONCRETO Y ADEMÁS QUE SE PUEDA VOLVER A UTILIZAR.
>DEBE AJUSTARSE A LA FORMA, DIMENCIONES, NIVELES, ALINEAMIENTOS Y ACAVADOS.


Cimbra de Ladrillo.


Un tipo de cimbra es la fabricada con ladrillo la cual es comúnmente usada en la formación de puertas y ventanas, por mencionar dos ejemplos. Para esto se utiliza una tabla la cuales tiene la misma longitud que la luz del arco y esta tabla es introducida entre las paredes (o pilares) que servirán de estribo y se la apuntala con un virotillo. 


Cimbra de Madera.


La cimbra de madera es sin lugar a dudas el tipo de cimbra más común y se acostumbra usarla para concreto aparente.  Su fabricación es sencilla y de bajo costo (en comparación con sus alternativas) y de fácil transportación. 



Cimbra Rodante.


La cimbra rodante es principalmente usada en la construcción de elementos estructurales y arquitectónicos que son iguales y repetitivos en una obra. 

La cimbra rodante está diseñada para cubrir una sección del elemento a construir y es típicamente montada sobre carros o estructuras horizontales comúnmente construidas por vigas y polines que se apoyan sobre ruedas para permitir que la cimbra se deslice para construir la siguiente sección de la obra. 



Cimbra Deslizante.


Las cimbras deslizantes son aquellas cimbras, que como lo sugiere su nombre, se deslizan por medio del uso de gatos hidráulicos para el “colado” de elementos continuos y repetitivos y la principal ventaja de usar este tipo de cimbra es la rapidez en la ejecución de la obra.


Cimbras especiales.


Las cimbras especiales son básicamente todas aquellas cimbras que no caen dentro de la descripción de los tipos de cimbra descritos anteriormente. Este tipo de cimbra es típicamente mucho más cara que los otros y requiere de carpinteros especializados y con experiencia en el diseño y fabricación de este tipo de cimbra.

CIMENTACIONES

CIMENTACIONES
 Las Cimentaciones son las bases que sirven de sustentación al edificio; se calculan y proyectan teniendo en consideración varios factores tales como la composición y resistencia del terreno, las cargas propias del edificio y otras cargas que inciden, tales como el efecto del viento o el peso de la nieve sobre las superficies expuestas a los mismos.
CLASIFICACIÓN

Las cimentaciones se clasifican.
1) Cimentaciones superficiales
2)Cimentaciones profundas
3)Cimentaciones especiales
Las cimentaciones superficiales engloban las zapatas en general y las losas de cimentación.
Los distintos tipos de cimentación superficial dependen de las cargas que sobre ellas rehacen
Puntuales ---------> Zapatas aisladas
Lineales ----------- >Zapatas corridas
Superficiales ------ >Losas de cimentación
·        Aisladas: - Aislada propiamente dicha
-      Centrada
-      Combinada
-      Medianería
-      Esquina
*Corrida: -       Bajo Muro
-      Bajo pilares
-      Bajo muro y pilares
·        Emparrillados: limite de cimentación por zapatas corridas antes de entrar en el campo de las losas
·        Placas o losas

                             
ZAPATAS


Las zapatas pueden ser de hormigón en masa o armado con planta cuadrada o rectangular como cimentación de soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificación, sobre suelos homogéneos de estratigrafía sensiblemente horizontal.
Las zapatas aisladas para la cimentación de cada soporte en general serán centradas con el mismo, salvo las situadas en linderos y medianerías, serán de de hormigón armado para firmes superficiales o en masa para firmes algo más profundos.
De planta cuadrada como opción general
De planta rectangular, cuando las cuadrados equivalentes queden muy próximas, o para regularizar los vuelos en los casos de soportes muy alargados o de pantallas.

ZAPATAS AISLADAS

Es aquella zapata en al que descansa o recae un solo pilar. Encargada de transmitir a través de su superficie de cimentación las cargas al terreno.
Una variante de zapata aislada aparece en edificios con junta de dilatación y en este caso se denomina “zapata ajo pilar en junta de diapasón “.
La zapata no necesita junta pues al estar empotrada en el terreno no se ve afectada por los cambios térmicos, aunque en las estructuras sí que es normal además de aconsejable poner una junta cada 30 mts aproximadamente, en estos casos la zapata se calcula como si sobre ella solo recayese un único pilar.
Importante es saber que además del peso del edificio y las sobre cargas, hay que tener también encuentra el peso de las tierras que descansan sobre sus vuelos

Disposición de las armaduras:
La armadura calculada se distribuirá uniformemente en toda la superficie de la zapata y en dos direcciones (porque tiene dos vuelos y direcciones principales) a modo de mallazo.
Cuando hay cargas importantes se recomienda disponer una armadura perimetral de tracción que zunche la base del tronco de pirámide que define las bielas de compresión respecto a las direcciones principales de la zapata.

En la zapata hay que tener en cuenta:
-      que han de tener un recubrimiento mínimo de 5 cms
-      separación máxima entre barras de 30 cms
-      es aconsejable levantar los extremos de las barras, al menos 10 cms



              ZAPATAS AISLADAS DESCENTRADAS
 Las zapatas aisladas descentradas tienen la particularidad de que las cargas que sobre ellas recaen, lo hacen en forma descentrada, por lo que se producen unos momentos de vuelco que habrá de contrarrestar. Pueden ser de medianeria y de esquina.
Pueden ser de medianería y de esquina
 Formas de trabajo:
Se solucionan y realizan como las zapatas aisladas con la salvedad de la problemática que supone el que se produzcan momentos de vuelco, debido a la excentricidad de las cargas.

.
 



ZAPATAS CORRIDAS
Las zapatas corridas pueden ser bajo muros, o bajo pilares, y se define como la que recibe cargas lineales, en general a través de un muro, que si es de hormigón armado, puede transmitir un momento flector a la cimentación.
Son cimentaciones de gran longitud en comparación con su sección transversal.
Las zapatas corridas están indicadas cuando:
1-   Se trata de cimentar un elemento continuo, como por ejemplo un muro
2-  Queremos homogeneizar los asientos de una alineación de pilares y nos sirve de arriostramiento.
3-  Queremos reducir el trabajo del terreno
4-  Para puentear defectos y heterogeneidades del terreno
5-  Por la proximidad de zapatas aisladas, resulta más sencillo realizar una zapata corrida.

Forma de trabajo:
A)  Zapata corrida bajo muro
Para el cálculo se considera invertida

B)   Zapata corrida bajo dos pilares
B.1 ->Zapata combinada:
Aquella sobre la que apoyan dos pilares separados una distancia que oscila de 3 a 5 mts de distancia.
Para calcularla hay que hacer pasar la resultante de los esfuerzos provenientes de los soportes por el centro de gravedad de la zapata.

.2-> Zapata asociada
Aquella sobre la que apoyan dos soportes muy próximos. Se une por el bulbo de presiones.
Jugando con el vuelo desaparece el momento flector positivo, que en un primer momento nos aparece.

B.3-> Zapata corrida bajo tres o más pilares. Viga reversa o viga de cimentación.
Sección transversal: 
-      En forma de t
-      Rectangular
Tenemos mayor superficie de cimentación y por lo tanto necesitamos menor respuesta del terreno, los pilares tiene una alineación.
Funciona:
-      longitudinalmente: como una viga invertida
-      Transversalmente: como una zapata