ensayos construcción con paja maren termens · Índice comportamiento estructural de las balas de...

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FUNDAMENTOS FÍSICOSConstrucción con balas de paja

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ÍNDICE

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS BALAS DE PAJA

COMPORTAMIENTO MECÁNICO SISTEMA CUT

COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LAS BALAS DE PAJA

COMPORTAMIENTO FRENTE A HUMEDAD

EFICIENCIA ENERGÉTICA

CASA PASIVA / PASSIVHAUS / PASSIVE HOUSE

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COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS BALAS DE PAJA

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COMPORTAMIENTO MECÁNICO

- Medidas: El doble de largo que ancho- Forma homogénea- Paja seca y larga- Máximo 18% humedad- Evitar espigas y hierbas- Bien comprimida: ! ! ! mínimo 90kg/m3

La bala de paja

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COMPORTAMIENTO MECÁNICO

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COMPORTAMIENTO MECÁNICO

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COMPORTAMIENTO MECÁNICO

40 kN (15,4 kN/m), el asiento medio fue de 2,5 mm.

-Espesor 35-40 mm. y dosificación. 3:3:1 (barro, arena de río y paja triturada)-Espesor 3-5 mm. y dosificación de 3:3:1:0,6 (barro, arena, cal y paja triturada)

Michael Faine y Dr. John Zhang, University of Western Sydney,AustraliaConferencia Internacional sobre Construcción con Balas de Paja, Wagga, Diciembre de 2002. <http://www.strawbalebuilding.ca

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COMPORTAMIENTO MECÁNICO

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COMPORTAMIENTO MECÁNICO

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Altura máxima 7 hiladas (± 2,40m) sin refuerzo

Largo máximo 7 metros sin arriostramiento

ESBELTEZ Altura/espesor

Altura (m)

Espesor (m)

COMPORTAMIENTO MECÁNICO

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COMPORTAMIENTO MECÁNICO

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Cuanto más hueco entre las balas

Estabilidad Resistencia Densidad

Puentes térmicos

Riesgo de movimiento

asientodel muro

COMPORTAMIENTO MECÁNICO

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COMPORTAMIENTO MECÁNICO

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COMPORTAMIENTO MECÁNICO

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COMPORTAMIENTO MECÁNICO

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COMPORTAMIENTO MECÁNICO

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COMPORTAMIENTO MECÁNICO

COMPORTAMIENTO MECÁNICO SISTEMA CUT (CELLS UNDER TENSION)

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COMPORTAMIENTO MECÁNICO SISTEMA CUT

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COMPORTAMIENTO MECÁNICO SISTEMA CUT

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COMPORTAMIENTO MECÁNICO SISTEMA CUT

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COMPORTAMIENTO MECÁNICO SISTEMA CUT

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COMPORTAMIENTO MECÁNICO SISTEMA CUT

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COMPORTAMIENTO MECÁNICO SISTEMA CUT

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COMPORTAMIENTO MECÁNICO SISTEMA CUT

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COMPORTAMIENTO MECÁNICO SISTEMA CUT

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COMPORTAMIENTO MECÁNICO SISTEMA CUT

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COMPORTAMIENTO MECÁNICO SISTEMA CUT

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RESISTENCIA AL FUEGOCONSTRUCCIÓN CON BALAS DE PAJA Y REVOCOS NATURALES

RESISTENCIA AL FUEGO

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Propiedades obligatorias en los materiales de construcción:

RESISTENCIA AL FUEGO

(R) Estabilidad al fuego Mantener la función estructural.

(E) Integridad al fuegoImpedir el paso de gases y llamas en la cara no expuesta.

(I) AislamientoImpedir el aumento de temperatura en la cara no expuesta al fuego.

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RESISTENCIA AL FUEGO

Ensayo realizado por Bruce King en Texas - Año 2006

*Las grietas comenzaron a aparecer en la cara caliente a los 25 minutos del inicio del ensayo

*Las grietas en el revoco permiten la penetración de aire.

*Las zonas más delicadas a la acción del fuego son las juntas entre balas.

*El espesor de material quemado en la cara expuesta no superaba los 10 cm.

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RESISTENCIA AL FUEGO

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RESISTENCIA AL FUEGO

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RESISTENCIA AL FUEGO

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Vídeos demostrativos sobre la Resistencia al Fuego en la

Construcción con Balas de Paja

RESISTENCIA AL FUEGO

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COMPORTAMIENTO TÉRMICO

DE LAS BALAS DE PAJA

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COMPORTAMIENTO TÉRMICO

Modelo de intercambio de calor-humedad similar al del cerramiento.

Considerado como 3º piel 1ª piel Propia piel 2ª piel Ropajes 3ª piel Cerramientos.

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COMPORTAMIENTO TÉRMICO

EL COMPORTAMIENTO HIGROTÉRMICO DETERMINA EL ESTADO DE CONFORT

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TRANSMITANCIA TÉRMICA (U = W/m2K)

COMPORTAMIENTO TÉRMICO

Flujo de calor que consigue atravesar la pared por unidad de superficie y unidad de temperatura entre dos ambientes distintos.

El sentido del flujo va siempre del ambiente más cálido al más frío.

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COMPORTAMIENTO TÉRMICO

TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LOS MATERIALES. U = W/m2K

Fuente: Ecohabitar

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COMPORTAMIENTO TÉRMICO

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DESFASE TÉRMICO DE UN MATERIAL (τ)Tiempo que se tarda en transmitir la temperatura de una cara a otra.

IDEAL Desfase 10-14 horas

COMPORTAMIENTO TÉRMICO

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AMORTIGUAMIENTO TÉRMICO DE UN MATERIAL!

Cociente entre la amplitud de la temperatura interior y la temperatura exterior

AMORTIGUAMIENTO + DESFASE Influencia sobre la inercia térmica del cerramiento

COMPORTAMIENTO TÉRMICO

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AMORTIGUAMIENTO TÉRMICO DE UN MATERIAL

COMPORTAMIENTO TÉRMICO

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FACTOR SUPERFICIE DE UN MATERIAL

Ratio entre el calor recibido y el calor reflejado (No absorbido)

COMPORTAMIENTO TÉRMICO

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FACTOR SUPERFICIE DE UN MATERIAL

COMPORTAMIENTO TÉRMICO

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INERCIA TÉRMICA DEL MATERIAL

COMPORTAMIENTO TÉRMICO

La inercia del material depende de:!! -M masa! -ρ Densidad! -Ce Calor especifico

-Capacidad de conservar la energía térmica recibida e ir liberándola progresivamente.-Ofrece resistencia a los cambios de temperatura en su ambiente interior.

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COMPORTAMIENTO TÉRMICO

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COMPORTAMIENTO TÉRMICO

INERCIA TÉRMICA DEL MATERIAL

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COMPORTAMIENTO TÉRMICO

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COMPORTAMIENTO TÉRMICO

SOLUCIONES AL EXCESO DE CALOR

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PÉRDIDAS ENERGÉTICAS

COMPORTAMIENTO TÉRMICO

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PUENTES TÉRMICOS

COMPORTAMIENTO TÉRMICO

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COMPORTAMIENTO TÉRMICO

MINIMIZAR PUENTES TÉRMICOS EN SOBRECIMENTACIÓN

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COMPORTAMIENTO TÉRMICO

MINIMIZAR PUENTES TÉRMICOS. JUNTAS ENTRE BALAS

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COMPORTAMIENTO TÉRMICO

MINIMIZAR PUENTES TÉRMICOS. JUNTAS ENTRE BALAS

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COMPORTAMIENTO TÉRMICO

MINIMIZAR PUENTES TÉRMICOS. JUNTAS ENTRE BALAS

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MINIMIZAR PUENTES TÉRMICOS EN CARPINTERÍAS / ENCUENTROS MADERA-PAJA

COMPORTAMIENTO TÉRMICO

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MINIMIZAR PUENTES TÉRMICOS EN CARPINTERÍAS

COMPORTAMIENTO TÉRMICO

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PUENTES TÉRMICOS

Zonas de mayor transmitancia térmica Provocan reducción de propiedades térmicas del conjunto.

COMPORTAMIENTO TÉRMICO

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MINIMIZAR PUENTES TÉRMICOS EN CARPINTERÍAS

COMPORTAMIENTO TÉRMICO

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COMPORTAMIENTO TÉRMICO. Wrapping

 A

 B

C

D

 A

 B

C

D

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COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO EN LA CONSTRUCCIÓN CON BALAS DE PAJA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

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Definición: “La eficiencia energética es una práctica empleada durante el consumo de energía que tiene como objeto reducir el propio consumo”

CONSUMO CALEFACCIÓN VIVIENDA 46% del total del consumo (60% si incluye agua caliente)

EFICIENCIA ENERGÉTICA

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EFICIENCIA ENERGÉTICA

Normativa de Referencia:

Directiva 2002/91/CE !! !Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo !Real Decreto 235/2013 de 5 de abril !

Lo normal en España

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TRANSMITANCIA TÉRMICA EN FACHADA CONVENCIONAL

EFICIENCIA ENERGÉTICA

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TRANSMITANCIA TÉRMICA EN FACHADA – MURO DE PAJA Y REVOCOS NATURALES

EFICIENCIA ENERGÉTICA

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CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

-Construcción con balas de paja-Sin instalaciones de climatización-ACS – Calentador eléctrico

-Construcción con balas de paja-Calefacción por radiadores -ACS – Calentador a gas

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EJERCICIO PRÁCTICO

EFICIENCIA ENERGÉTICA

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COMPORTAMIENTO FRENTE A LA HUMEDAD

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COMPORTAMIENTO FRENTE HUMEDAD

ESPECIAL ATENCIÓN A LA PROTECCIÓN DE LA PAJA FRENTE A LA HUMEDAD

HUMEDAD PUDRICIÓN PÉRDIDA DE CUALIDADES

GORRO

CHUBASQUERO

BOTAS

CONCEPTO DE:

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COMPORTAMIENTO FRENTE HUMEDAD

ABSORCIÓN DE AGUA EN EL MURO DE PAJA

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COMPORTAMIENTO FRENTE HUMEDAD

Encuentro muro-sobrecimentación

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COMPORTAMIENTO FRENTE HUMEDAD

TRANSPIRABILIDAD DE LOS MATERIALES Sd (m)

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COMPORTAMIENTO FRENTE HUMEDAD

TRANSPIRABILIDAD DE LOS MATERIALES Sd (m)

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COMPORTAMIENTO FRENTE HUMEDAD

Capacidad de difusión del vapor de agua (µ)

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COMPORTAMIENTO FRENTE HUMEDAD

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COMPORTAMIENTO FRENTE HUMEDAD

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COMPORTAMIENTO FRENTE HUMEDAD

TRANSPIRABILIDAD

Permeabilidad al paso de vapor de agua PELIGRO DE CONDENSACIONES

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PROTECCIÓN FRENTE LA HUMEDAD

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COMPORTAMIENTO FRENTE HUMEDAD

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COMPORTAMIENTO FRENTE HUMEDAD

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COMPORTAMIENTO FRENTE HUMEDAD

Protección de la paja en estancia húmeda

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EL CONCEPTO PASSIVHAUS

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PASSIVHAUS / PASSIVE HOUSE

CASA PASIVA

Estándar para la construcción de viviendas. Originado por Bo Adamson y Wolfgang Feist  Profesores de la Lund University  (Suecia) y del Institut für Wohnen und Umwelt (Instituto de Edificación y Medio Ambiente) respectivamente.

SON FÍSICOS DE LA CONSTRUCCIÓN NO SON ARQUITECTOS

Criterios basados en la optimización de las partes pasivas de los edificios. Reduce consumo energético del orden del 70% (sobre las construcciones convencionales).

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Basado en concepto de estanqueidad:! -Control domótico de la calidad del aire interior ! ! ! ! -Riguroso control de infiltraciones! ! !

PASSIVHAUS / PASSIVE HOUSE

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PASSIVHAUS / PASSIVE HOUSE

Transmitancia térmica muros U<015 [W/m²K]

Transmitancia térmica ventanas <0,85 [W/m²K]

0 puentes térmicos

Estanqueidad total

Calefacción < 10W/m²

Ventilación controlada

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PASSIVHAUS / PASSIVE HOUSE

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PASSIVHAUS / PASSIVE HOUSE

RIGUROSO CONTROL DE LAS INFILTRACIONES

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PASSIVHAUS / PASSIVE HOUSE

SISTEMA SELLADO EN CARPINTERÍAVIDRIO TRIPLE CAPA MÁXIMO AISLANTE

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SISTEMAS DE INVERSION DE CALORVENTILACIÓN CONTROLADA

PASSIVHAUS / PASSIVE HOUSE

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PASSIVHAUS / PASSIVE HOUSE

SISTEMA FIJACIÓN AISLAMIENTO

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VS.

PASSIVHAUS / PASSIVE HOUSE

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