ENTREGA 2 | MEMORIA TÉCNICA U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021
Laura García, Gabriel Figueroa, Sofía Serna y Valentina Aguilar.
U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021 Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón Blox | Copenhague, Dinamarca
BLOX (Bryghusgrunden mixed use) DATOS DEL PROYECTO Oficina: OMA
Área construida: 28.000m . 2
Arquitecta: Ellen Van Loon
Índice de construcción: 2,8
Localización: Copenhague, Dinamarca
Área ocupada: 6.800m2.
Año: 2006 - 2017
Índice de construcción: 0,68
El proyecto busca integrar varios usos en un solo edificio. Se quiere que oficinas, comercio y vivienda estén presentes en un solo espacio que también funcione como conexión y espacio público. En el primer diagrama de proceso se ve como se plantean los usos pero se mezclan entre ellos. No es un nivel destinado a cada cosa, sino que los usos se van integrando entre sí para crear espacios más dinámicos. Los usos incluyen vivienda, de la cual hay veintidós apartamentos en el proyecto. También está el uso de oficinas. Este tiene un gran espacio con lugares de co-working y oficinas convencionales. También está la sede del DAC que es el Danish Architecture Center. Este espacio también varía en alturas creando diferentes espacios para los propósitos tan variados del DAC. A todo esto se le añade el comercio, el cual también es una parte muy importante del programa y está integrado en todos los niveles del proyecto. Todos estos usos son útiles para conformar lo que OMA llama “city in a box”. Esto se refiere a una variedad de módulos de diferentes usos que conforman una variedad de propósitos en un solo lugar. De esta manera se integran muchos propósitos en un solo espacio, satisfaciendo así las necesidades de una comunidad en un entorno inmediato. Otra parte del concepto del edificio fue el integrar la ciudad por medio de este espacio. Existe una calle que transita por dentro del edificio. Además busca integrar un centro histórico peatonal con un puerto representativo. Por esto el edificio funciona como un punto de conexión para toda la comunidad mientras también se aporta con espacio público.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD USO DE ENERGÍAS RENOVABLES
U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021 Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón Blox | Copenhague, Dinamarca
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD USO DE ENERGÍAS RENOVABLES
Vidrios de diferentes tonalidades que permiten el paso de cantidades distintas de luz Entradas de luz Paneles solares
En términos de eficiencia energética, la mayor parte de la fachada es vidrio. Esto permite que el lugar se ilumine todo lo posible de manera natural. Sin embargo, para poder controlar mejor la entrada de luz dependiendo del usos de los espacios, se instalaron diferentes tipos de vidrios que gracias a sus tonalidades, manejan diferente cantidad de entrada de luz. Si se habla de la calefacción y de la ventilación, cabe mencionar que se promueve la ventilación natural por medio de la instalación de paneles que permiten el paso del aire. El uso de vidrio en la cubierta genera una atrio en los niveles 3 y 4 que permiten la retención de calor durante los meses fríos del año. A esto se le suma la ventilación del interior por medio de corrientes naturales que entran al edificio. A pesar de todo, es necesario el uso de sistemas de ventilación y calefacción mecánicos para casos donde no estén presentes características climáticas favorables. Pero a pesar de esto, se busca generar la menor cantidad de huella de carbono. Por esto el edificio cuenta con una planta de recuperación de calor que utiliza el sistema de calefacción y refrigeración de la ciudad, este esta basado en el enfriamiento del agua de mar y el uso de calor residual de la generación de electricidad. Gracias a los acuerdos ambientales mundiales, como el Acuerdo de Copenhague 2009 o el protocolo de Kioto, que configuran las normas danesas, era necesario construir un edificio donde se reduciera la huella de carbono tanto en su construcción como en su operación. Esto resultaba ser un reto por las condiciones climáticas de este país nórdico. Para el proyecto, OMA contrató un grupo externo para pedir asesoría en cuanto a criterios de sostenibilidad ambiental, el grupo se denomina Arup. Gracias a la colaboración y el trabajo en equipo de estas dos entidades se lograron conseguir varias distinciones ambientales como el objetivo de gasto de energía LE2015 de la unión europea o la denominación de ser un edificio Low Energy Class gracias a su gasto de energía mensual de 40kWh/m2. Si se pone en términos más cotidianos, se puede comparar este consumo con el de un centro comercial promedio en Bogotá, el cual gasta mensualmente 200kWh/m2. El edificio obtiene energía a partir del sol. Mas de 300 paneles solares están ubicados en las cubiertas de los últimos pisos para generar energía para todos los usos del edificio. La generación de energía depende del mes del año, por esto existen unos almacenadores de energía para poder guardar algo de energía de los meses soleados del año para los meses de invierno.
Efecto invernadero se calienta el interior
Ventilación hacia el interior para comfort térmico
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MATERIALES Los materiales principales estructurales del proyecto son el concreto y el acero. Estos materiales tienen una huella de carbono bastante grande, pero eran necesarios para resolver estructuralmente este edificio debido a su complejidad en niveles y de voladizos. Sin embargo, se busca reducir la huella de carbono con los materiales de los acabados y de las fachadas por su producción y por su eficiencia durante su uso. Lorem ipsum
En la fachada se usa el vidrio “Low-E Glass”. Este vidrio fue comprado a la empresa danesa Landvac, por esto la huella de carbono que se produce en el transporte del material no es muy grande. Y si se compara con toda la energía que se ahorra al generar un aislamiento térmico entre el interior y el exterior, se da como resultado a un material muy bueno en términos ambientales. Este vidrio no permite que se disipe mucho calor interno del edificio en el ambiente. Por ello se reduce el gasto de energía hasta en un 75% según la empresa. Además de que al ser vidrio, permite el paso de la luz visible al interior para tener un espacio iluminado naturalmente.
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Para un eficiente control de temperatura se instaló calefacción y refrigeración Plafotherm, en los techos de muchas partes del edificio. Este sistema utiliza radiación y convección para distribuir el calor o el frío en la habitación, sien|do este coherente con el concepto global sostenible del edificio.
Se utilizaron paneles de yeso, este material de alta calidad es producido de materiales reciclables. De igual manera, el uso de este ofrece un excelente aislamiento acústico y térmico.
Papel reciclado
Los suelos elevados NORTEC (elaborados en fibra de yeso), se ejecutaron con un revestimiento de madera de roble. A pesar de ser un tipo de madera que su obtención tiene como consecuencia la deforestación, su uso responsable puede dar como resultado un material que tiene una baja huella de carbono, gracias a sus facilidades en el proceso de obtención y de transporte, esto por las amplias reservas que existen de esta especie en los países nórdicos.
=
+
+ Yeso reciclado
Agua reprocesada
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USO DE ENERGÍAS RENOVABLES Las soluciones de fachada combinaron objetivos ambiciosos de eficiencia energética y sostenibilidad con una geometría fragmentada. Para esto se tuvo en cuenta: 1. Análisis térmicos claves para lograr el diseño de una fachada altamente aislada y ventilada naturalmente. 2. Las aberturas de ventilación se incluyeron después de que se definiera el concepto estructural. Hacer que la fachada funcione térmicamente en el clima extremo de Dinamarca fue un desafío, pero se logro insertar detalles a medida de alta eficiencia sin comprometer el rendimiento energético. 3. La fachada totalmente acristalada, requirió de modificaciones específicamente en el rendimiento de las fachadas de triple cristal. Se usaron diferentes técnicas de acristalamiento para obtener un mejor control solar por medio de cristales de colores. 4. Este edificio esta acústicamente aislado del ruido y de las vibraciones de la carretera, gracias a las fachadas con alto grado de aislamiento.
2009
Blox | Copenhague, Dinamarca
Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón
Diagrama de método de obtención de energía a partir de calor recidual
2021
El proceso que usa el edificio es el de recuperación de energía en forma de calor residual de los reacciónes del edificio. Basicamente se toma el calor residual para calentar agua, que en este caso puede venir del canal. Esta agua va a generar vapor que se dirigirá a una turbina que luego libera este vapor. El gas genera movimiento en la turbina y este movimiento se transforma en energia electrica con un generador. Este proceso que se realiza refuerza la idea de sostenibilidad ambiental, ya que no se busca la eficiencia energetica de fuentes limpias para tener un menor impacto ambiental.
En el espacio original no se encontraba ningún tipo de edificio. Unicamente un parqueadero y un parque. Es posible mencionar que el cambio en el tiempo trajo ambientalmente sus ventajas y desventajas. Como aspectos positivos se puede mencionar el incentivo de medios de transporte amigables con el medio ambiente por la reducción de espacios de parqueo y la disminución de carriles para el vehiculo particular. Por otro lado, se puede ver que se eliminó casi por completo el parque vecino y con él, sus arboles. Por esto creemos que abría sido mejor dejar algunos arboles o si se necesitaba el espacio, se podian reemplazar los arboles con otros en el espacio libre. Porque a pesar del diseño de espacio público en el proyecto sigue haciendole falta vegetación.
RECICLAJE DE ESTRUCTURAS
U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021 Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón Blox | Copenhague, Dinamarca
Comparación de entrada de luz solar al edificio
ASOLEACIÓN El tema de asoleación es importante en cualquier proyecto, pero este plantea retos quizás más difíciles en los países fuera de la zona ecuatorial. Copenhage es una ciudad con una latitud de 55°N, esto la pone como un lugar donde la fachada norte no recibe nunca luz solar y la fachada sur es protagonista. En este caso se usó la estrategia de girar el edificio 45° respecto al norte. De esta manera dos fachadas miran al sur y tendrán acceso a luz todo el año, mientras que las dos fachadas norte tendrán luz por unas temporadas, pero no habrá ninguna a la cual nunca le entre el sol. Cabe resaltar que el sur del edificio da al canal, por esto no existen edificios vecinos que proyecten sombra cuando la altura solar sea más pequeña.
Recorrido del sol a lo largo del año
21 de Diciembre
21 de Junio
Comparación de entrada de luz solar al edificio
Diagrama de fachadas con mayor entrada de luz solar
Blox | Copenhague, Dinamarca
Acero Concreto
OMA describe a sus materiales como que cada uno está para un propocito. Dicen que el acero se usa por las grandes distancias y para lograr una flexibilidad estructural. Por otro lado más tectónico se usa para lograr una insonoración entre diferentes espacios. Esta mezcla de elementos y materiales se da para construir este edificio de usos mixtos. A lo largo del proyecto se puede observar principalmente un sistema de pórticos ubicados en modulos que separan los usos del edificio. Principalmente los porticos se forman con columnas de acero que se unen con vigas de acero o con placas de concreto. Cada caso depende del proposito del espacio.
Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón
U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021
ESTRUCTURA
Planta con apoyos estructurales según material
En el proyecto existen unas luces bastante grandes. Incluso hay un punto donde pasa la calle por debajo del edificio y no hay apoyos intermedios. En este punto la distancia entre apoyos es de casi 25 metros. Además, en promedio las luces son de 15 metros y existen voladizos de 7 metros. La gran distancia entre apoyos y los voladizos del proyecto hacen que se necesite de un material como el acero que permita vencer estas distancias. Sin el acero es posible que el edificio no pudiera tener una estructura tan ligera y tan flexible, y por consiguiente, que no sea posible su construcción. El acero está presente en la mayoría de columnas y en las vigas sencillas de la estructura. Además, en la fachada se forman grandes serchas para vencer las luces y los voladizos. Estos reticulados tienen uno o dos niveles de alto y en muchos casos son reforzados con diagonales también metalicas para rigidizar y hacer más eficiente la transmición de cargas.
Estructura de concreto y de acero
Por otro lado, se puede ver que existen cuatro núcleos de concreto. Cada núcleo contiene circulaciones verticales y servicios. Este material que se junta con la ligera estructura de acero también es importante para separar espacios y para aislar salidas de emergencia. Además se puede ver como en los pisos inferiores el concreto es muy importante porque funcionan como muros de contención en niveles subterraneos. El concreto también funciona como insonorizador a nivel de calle para contrarrestar el ruido de la calle en los primeros pisos.
ANÁLISIS DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
U.N Del programa de usos a la caracterización del 26.04.2021 espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021 Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón
ACCESO A LA SALIDA
SALIDAS DE EMERGENCIA
DESCARGAS DE LA SALIDA
SEPARACIÓN DE SALIDAS -DIAGONALESCálculo (con rociadores automáticos):
Las salidas de emergencia funcionan como un medio protegido, cuentan con descargas a las 2 vías principales que rodean el proyecto. Tienen cerramiento interior de muros cortafuegos. La diagonal total (145m) del proyecto permite calcular la diagonal de 1/3 de distancia (al tener rociadores automáticos. Efectivamente, la distancia más larga entre las salidas de emergencia cumple con la medida (48m). De modo que, estas salidas están separadas adecuadamente protegiendo y ofreciendo alternativas durante la evacuación.
Distancia Total: 145m
1/3 Distancia: 48m 14 5
m
48m
Blox | Copenhague, Dinamarca Planta 1:750
EVACUACIÓN
1.15
RUTAS DE EVACUACIÓN
1.8
3.8
0.9
1.8
0.9
6
3
1.2 0.9
1.5
1.2
5.25
1.45
2
21m
1.3
1.3
4.2
2
1.3
17m 2.8
28m
Restaurante
Almacenamiento
2.6 1.8
Tabla de cálculos Salidas MIN por ocupantes
1.5 1.45
1.7
2.75
2
1.45
1.5
22m
1.2
1.3
2.75
12m
2.15
NIVEL 0 m² por ocupante Capacidad # de salidas 18 33 28 12 9 por # de usuarios 98 143
1.95
Áreas 584,6m² 313,6m² 396,8m² 1292,0m²
2.75
Nomenclatura Uso R hotel A delivery L restaurante Total
3.3
3.7
Blox | Copenhague, Dinamarca Planta 1:500
2
17m
2.1
19m
1 1.15
1.45
1.25 2.1
Hotel
Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón
19m
1.9
28m
1.3
U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021
PLANTA NIVEL 0
- Cumple con el número de salidas de emergencia (9) - Cumple con medidas mínimas de escaleras de emergencia (1.3m) - Cumple con medidas mínimas de corredores (1.2m) - Cumple con medidas mínimas de puertas (90cm) - Cumple con distancias mínimas de recorrrido (34m)
31m
0
LEYENDA
Punto fijo
Distancias de recorrido
Ancho - circulaciones
Ancho - puertas
Ancho - escaleras
5
10m
1.8
RUTAS DE EVACUACIÓN
3.15
4.15
3.6
2
59m 2.3 2.3
2.7
17m 1.75
2.6
2.45
2.3
19m
37m
1.3
17m
4.2
2.6
Almacenamiento
45m
Tabla de cálculos NIVEL 1 m² por ocupante Capacidad # de salidas por # de usuarios 134 10 128 6 4,6 90 352
Salidas MIN por ocupantes 1.45
Áreas 553,6m² 1276,5m² 415,0m² 2245,1m²
2
1.75
1.45 1.45 1.3
NomenclaturaUso L restaurante C-1 oficinas L exhibición Total
1.95
2.3
26m
- Cumple con el número de salidas de emergencia (6) - Cumple con medidas mínimas de escaleras de emergencia (1.3m) - Cumple con medidas mínimas de corredores (2m) - Cumple con medidas mínimas de puertas (90cm) - Cumple con distancias mínimas de recorrrido (59m)
1.3
Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón Blox | Copenhague, Dinamarca Planta 1:500
Restaurante
1.4
Hotel
2
1.3
1.3
U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021
PLANTA NIVEL 1
42m
42m
34m
Piso de transferencia para escaleras de emergencia en ala este sur. Acceso directo a calle desde escaleras exteriores que conectan en este piso
0
LEYENDA
Punto fijo
Distancias de recorrido
Ancho - circulaciones
Ancho - puertas
Ancho - escaleras
5
10m
U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021
PLANTA NIVEL 1M
RUTAS DE EVACUACIÓN
1.15
Blox | Copenhague, Dinamarca Planta 1:500
2
2.5
5
46m 1.6
1.2
Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón
Exhibición
42m
Tabla de cálculos NomenclaturaUso Áreas L exhibición 808,9m²
m² por ocupante 4,6
NIVEL 1M Capacidad # de salidas 175 1
Salidas MIN por ocupantes 2 1.3
1.45
- NO cumple con el número de salidas de emergencia (1) - Cumple con medidas mínimas de escaleras de emergencia (1.3m) - Cumple con medidas mínimas de corredores (1.3m) - Cumple con distancias mínimas de recorrrido (46m) Este piso (mezzanine) cuenta con múltiples escaleras abiertas de acceso interior, sin embargo, solo conecta con una escalera de emergencia. 0
LEYENDA
Punto fijo
Distancias de recorrido
Ancho - circulaciones
Ancho - puertas
Ancho - escaleras
5
10m
RUTAS DE EVACUACIÓN
51m
44m
48m
2.3
1.3
1
U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021
PLANTA NIVEL 2
2
2.3
2
Oficinas
1.5
1.6
25m 34m
40m
1.55
2
57m 1.6
NomenclaturaUso L exhibición C-1 oficinas Total
Áreas 702,6m² 1079,6m² 1782,2m²
2.6
2.45
Tabla de cálculos NIVEL 2 m² por ocupante Capacidad # de salidas por # de usuarios 198 4 10 126 294
1.9
Salidas MIN por ocupantes 2
2
1.8
2.15
1.3
1.8
2.35
23m 1.7
Blox | Copenhague, Dinamarca Planta 1:500
1.3
Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón
Exhibición
1.3
2
- Cumple con el número de salidas de emergencia (4) - Cumple con medidas mínimas de escaleras de emergencia (1.3m) - Cumple con medidas mínimas de corredores (1.5) - Cumple con distancias mínimas de recorrrido (51m)
46m 54m
41m
0
LEYENDA
Punto fijo
Distancias de recorrido
Ancho - circulaciones
Ancho - puertas
Ancho - escaleras
5
10m
37m
RUTAS DE EVACUACIÓN
50m
30m
29m
2.3
1.3
2.1
1.9
1.3
U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021
PLANTA NIVEL 3
1.9
Oficinas
42m 41m
35m 25m
48m
Tabla de cálculos Áreas 3119,7m² 555,5m² 3675,2m²
NIVEL 3 m² por ocupante Capacidad # de salidas 10 312 4 por # de usuarios 90 402
Salidas MIN por ocupantes 2
25m
1.8
1.8
1.3
NomenclaturaUso C-1 oficinas L exhibicion Total
2.15
Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón
Exhibición
Blox | Copenhague, Dinamarca Planta 1:500
1.3
23m
- Cumple con el número de salidas de emergencia (4) - Cumple con medidas mínimas de escaleras (1.3m) - Cumple con medidas mínimas de corredores (1.8m) - Cumple con distancias mínimas de recorrrido (57m)
57m
40m
0
LEYENDA
Punto fijo
Distancias de recorrido
Ancho - circulaciones
Ancho - puertas
Ancho - escaleras
5
10m
RUTAS DE EVACUACIÓN
1
60m
1.3
0.85
1.3
U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021
PLANTA NIVEL 4
Oficinas
1.7
60m
m² por ocupante 18 10
1.95
Salidas MIN por ocupantes
0.85
2
2
1.95
2
1.5
1.45
51m
- Cumple con el número de salidas de emergencia (3) - Cumple con medidas mínimas de escaleras (1.3m) - Cumple con medidas mínimas de corredores (1.3m) - Cumple con medidas mínimas de puertas (80cm) - Cumple con distancias mínimas de recorrrido (60m)
1
27m 1.3
1.35 1.35
Blox | Copenhague, Dinamarca Planta 1:500
1.3
Áreas 1424,9m² 406,6m² 1831,5m²
NIVEL 4 Capacidad # de salidas 80 3 40 120
0.9
NomenclaturaUso R vivienda C-1 oficinas Total
2.15
Tabla de cálculos
1.6
67m
0.8
Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón
Vivienda
1.2
3.6
0.9
1
0
LEYENDA
Punto fijo
Distancias de recorrido
Ancho - circulaciones
Ancho - puertas
Ancho - escaleras
5
10m
1
1.6
1.3
1.5
RUTAS DE EVACUACIÓN
1.3
U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021
PLANTA NIVEL 5
1.5
1.2
2
2 28.5m 40.6m
58m 1.45
59m
Tabla de cálculos NomenclaturaUso R vivienda
Áreas 1456,0m²
m² por ocupante 18
NIVEL 5 Capacidad # de salidas 81 2
Salidas MIN por ocupantes 2
2
2
2
2
Blox | Copenhague, Dinamarca Planta 1:500
1.3
Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón
Vivienda
- Cumple con el número de salidas de emergencia (2) - Cumple con medidas mínimas de escaleras (1.3m) - Cumple con medidas mínimas de corredores (1.5m) - Cumple con medidas mínimas de puertas (1m) - Cumple con distancias mínimas de recorrrido (59m) 0
LEYENDA
Punto fijo
Distancias de recorrido
Ancho - circulaciones
Ancho - puertas
Ancho - escaleras
5
10m
ANÁLISIS DE PRIMER PISO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021
ACERCAMIENTO ACCESIBLE Y ENTRADA ACCESO - CIRCULACIONES FACILIDADES DE APOYO
Pasamanos
Blox | Copenhague, Dinamarca Sección 1:200
Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón
Remate escaleras
90cm 20cm
La distancia entre pasamanos y el balaustre de vidrio es de 20cm, lo cual es acorde a la mínima (5), de modo que permite deslizar de manera segura la mano del usuario.
Las escaleras de acceso desde el exterior cuentan con pasamanos a 90cm que permiten la accesibilidad para adultos, mas no para niños. Huella escaleras de acceso: 35cm Huella escaleras de emergencia: 30cm
Las escaleras de acceso cumplen con el número de pasamanos establecido (2). Hay pasamanos en ambos laterales. Las escaleras de emergencia cumplen con el mínimo de pasamanos (1).
U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021 Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón Blox | Copenhague, Dinamarca Planta 1:150
ACERCAMIENTO ACCESIBLE Y ENTRADA ACCESO - CORREDORES FACTORES ERGONÓMICOS
CIRCULACIONES - GIROS Y MANIOBRAS El mínimo de circulaciones en el proyecto es de 1.3m, cumple con el mínimo establecido de 1.2m. Sin embargo, en multiples giros no la circulación es menor a 1.50m, lo cual no contempla un gir comodo para la circulación de sillas de ruedas.
LEYENDA
Punto fijo
Distancias de recorrido
Ancho - circulaciones
Ancho - puertas
Ancho - escaleras
GIRO DE 90º Giro cómodo para sillas de ruedas, sin embargo estrecho cuando se comparte con otro usuario.
BARRERAS DE ACCESO En todo el proyecto no existen rampas que faciliten la circulación de personas con movilidad reducida.
BARRERAS EN CIRCULACIÓN La zanca de las escaleras se bloquea al crear plataformas entre niveles, de modo que se garantiza la seguridad de los usuarios.
ASCENSORES
3
Hay 9 ascensores de acceso en la Planta 0, de los cuales 4 llegan hasta el último nivel. 2
2.5
4.3
3
4.8
3.6
2.8
Los frentes de los ascensores cumplen con el área minima de giro (1.50m), siendo así que la mínima en el proyecto es de 2.3m, esto facilita la comodidad para las sillas de ruedas y la seguridad durante la evacuación.
Ascensores dobles - permiten accesibilidad cómoda para sillas de ruedas Ascensores sencillos 2.8
3.6
Distancia de frente 2.2
2.3
Blox | Copenhague, Dinamarca Planta 1: 300
2.5
Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón
3
3.5
2.3
U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021
ACERCAMIENTO ACCESIBLE Y ENTRADA
0
5
10m
PLANTA N0
N0
3.4
3.4
1.5
1.5
1 1.7
2.5
3.4 1.3
1.3
PLANTA N1
NIVEL 1 Baños 4
2.4
1.2
2.4
2.7
1.4
1.5
N1
1.2 2.4
NIVEL 1M Baños 0
PLANTA N2
NIVEL 2 Baños 13
PLANTA N3
NIVEL 3 Baños 16
2.3
N2
1.5 3.4
1.5
1.5 1.5
2 1.5
1.5
2.4
1.7
N3
2 1.5
1.7
PLANTA N4
1.5
1.1
1.5
1.8
2.4
NIVEL 4 Baños 14 1.2
N4 Blox | Copenhague, Dinamarca Planta 1:125
0.4
2.2
PLANTA N1M
Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón
NIVEL 0 Baños 9
0.6
1
2.2
TIPOS Y DIMENSIONES
U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021
ACCESO A SERVICIOS SANITARIOS
PLANTA N5
4
3
2.2 2.4
NIVEL 5 Baños 11
-El número de baños varía de acuerdo al uso. -Hay distintas tipologías por nivel. - Todos los baños cumplen con el giro de 1.50m determinado para las sillas de ruedas. -N0: Batería no cumple ancho mínimo de 1.2m para circulación (1m). - Las circulaciones entre sanitario y lavamanos cumplen mínimo.
LEYENDA
Dimensiones ancho Dimensiones largo
N5
2.7 4
Dimensiones circulación Giro mínimo sillas de ruedas Dimensiones lavamanos
GRÁFOS DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021 Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón Blox | Copenhague, Dinamarca Sección por fachada 1:200
(S+E) - SISTEMA ESTRUCTURAL + SISTEMA DE ENVOLVENTE EXTERIOR
o
1
m l
a 4
j k
2
COMPONENTES (S)
SISTEMA ESTRUCTURAL a. Viga perfil tubular cuadrado en acero b. Estructura de cerchas con vigas diagonales en acero c. Columnas d. Placa de contrapiso e. Muro de contención f. Viga perfil en I g. Viga perfil en C h. Placa alveolar en concreto i. Cimentación
j+k
l
p
m
o
h
n
a
n
b
f
g SECCIÓN POR FACHADA A
(E)
SISTEMA ENVOLVENTE EXTERIOR j. Fachada en vidrio verde k. Revestimiento con lámina de baja emisividad l. Aislamiento térmico m. Capa impermeabilizante n. Sujetador de vidrio o. Riel de vidrio p. Caucho
c d
i
GRAFO DE INTEGRACIÓN S+E
e
b
LEYENDA PERSPECTIVA ESTRUCTURA a+b
REMOTA
CONTACTO
CONEXIÓN
ENTRELAZADA
UNIFICACIÓN TOTAL
U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021 Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón Blox | Copenhague, Dinamarca Sección por fachada 1:200
(S+I) - SISTEMA ESTRUCTURAL + SISTEMA DE ENVOLVENTE INTERIOR c a
b
COMPONENTES (S)
(I)
SISTEMA ESTRUCTURAL a. Viga perfil tubular cuadrado en acero b. Viga con perfil en I c. Perfil de soporte en C d. Cerchas plana Warren e. Placa alveolar en concreto f. Columna perfil en H (Acero) g. Placa contrapiso h. Cimentacion i. Muros de contencion
SISTEMA ENVOLVENTE INTERIOR j. Rejilla de ventilación k. Vidrio aislante acústico l. Iluminación en riel m.Cadena de suspensión o. Riel de aluminio p. empaque de caucho
l d
e q
f
a
m e
c
b
j
r
q
f g
h
j
r
SECCIÓN POR FACHADA B
i o
p
k
GRAFO DE INTEGRACIÓN S+E
d
l
SISTEMA MECÁNICO (M) q. Tubería r. Aspersores
m
k
LEYENDA a+b
REMOTA
CONTACTO
CONEXIÓN
ENTRELAZADA
UNIFICACIÓN TOTAL
INTERIOR
U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021
(E+I) - SISTEMA DE ENVOLVENTE EXTERIOR + SISTEMA DE ENVOLVENTE INTERIOR
g f
Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón
d
COMPONENTES (E)
Blox | Copenhague, Dinamarca
k
c
(I)
SISTEMA ENVOLVENTE EXTERIOR a.Fachada en vidrio verde b. Revestimiento con lámina de baja emisividad c. Aislamiento térmico d. Capa impermeabilizante e. Sujetador de vidrio
m
f g
SISTEMA ENVOLVENTE INTERIOR f. Vidrio aislante acústico g. Iluminación en riel h. Aspersores i. Tubería j. Panel térmico (Plafotherm) k. Riel en aluminio l. Empaque de Caucho m. Paral
j
i
a+b
l
ACCESO DESDE EL ESPACIO PÚBLICO
k h e
j g
GRAFO DE INTEGRACIÓN S+E
LEYENDA
INTERIOR - OFICINAS a+b
REMOTA
a
CONTACTO
CONEXIÓN
ENTRELAZADA
UNIFICACIÓN TOTAL
b
TRANSPORTE VERTICAL ASCENSORES
ASCENSORES
3
7
Hay 9 ascensores de acceso en la Planta 0, de los cuales 4 llegan hasta el último nivel. 4.8
5 6
4
3
2
2.5
4.3
3.6
8
2.8
Los frentes de los ascensores cumplen con el área minima de giro (1.50m), siendo así que la mínima en el proyecto es de 2.3m, esto facilita la comodidad para las sillas de ruedas y la seguridad durante la evacuación.
Ascensores dobles - permiten accesibilidad cómoda para sillas de ruedas Ascensores sencillos 3.6
2.8
Distancia de frente
9
2.2
1 2
3
2.3
2.5
Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón Blox | Copenhague, Dinamarca Planta 1: 300
3
3.5
2.3
U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021
DIMENSIONES Y CAPACIDADES
0
5
10m
U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021 Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón Blox | Copenhague, Dinamarca Sección 1:350
ESTUDIO DE TRÁFICO TRANSPORTE VERTICAL
ESTUDIO DE TRÁFICO # de personas Tipo de edificio % población Hora pico # de pisos Velocidad (m/s) Tiempo de espera (TE)
2086 Edificio público 20% 418personas/5min 6 a 10 1 a 2,5m/s 30 a 50s
TT= tiempo total de viaje (seg) TT= T1+T2+T3+T4 T1= 2H/v - (2s)(43m)/1,6m/s= 53,7s T2= 2s x # de (paradas, ajuste y maniobra) - (2s)(8)= 16s T3= 5s x # de paradas(t apertura puertas) - (5s)(8)= 40s T4= 5s x # de paradas(t entre apertura y cierre puertas) - (5s)(8)= 40s TT= 53,7+16+40+40= 149,7s Número de ascensores = TT/TE - 149,7s/30 = 5 ascensores Dimensiones min cabina (mm) # de personas por cabina
1400x1900 9
El edificio cuenta con 4 ascensores más del mínimo requerido, sin embargo, no todos llegan hasta el último piso. El tiempo de espera basado en la velocidad y trayecto de los ascensores cumple con el rango establecido.
Lobby ascensores vivienda. Nivel -2.
43m
Altura máxima transporte vertical.
Sobrerecorrido transporte vertical.
Ascensor panorámico con sistema de tracción lateral.
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DIMENSIONES Y CAPACIDADES ASCENSORES
1.2
1.2
1.2
Fosa
1
2
3
4
5
6
Cabina Ascensores Accesos
1.2
1.2
Blox | Copenhague, Dinamarca Detalle Planta 1:75
Ascensor 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dimensión puerta (m) 1,2 1,2 1,2 2,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1
7
Dimensión foso (mm) 2600X2200 2600X2200 2600X2200 3600x4200 3000x2200 3000x2200 3200x3600 3200x2400 3200x3000
8
1
1.2
1.2
Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón
1.2
9 0
Dimensión cabina (mm) 1400x1900 1400x1900 1400x1900 2600x3500 1300x2200 1300x2200 1500x2000 1600x2400 1400x2600
ANÁLISIS ASCENSORES Capacidad (mm) Tipo de sistema 9 Tracción 9 Tracción 9 Tracción 15 Tracción 8 Tracción 8 Tracción 9 Tracción 9 Tracción 11 Hidráulico
Tipo de cabina Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Panorámica Cerrada Cerrada
Tipo de acceso Simple Simple Doble Doble Doble Doble Simple Simple Doble
5
Tipo de puerta Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico
10m
Pisos con acceso -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5 -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 -2, -1, 0, 1, 1M -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 -2, -1, 0, -2, -1, 0, 1, 1M, 2, 3 -2, -1, 1, 1M, 2, 3
ESPACIOS TÉCNICOS
U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 26.04.2021 Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón Blox | Copenhague, Dinamarca Planta 1:500 Plantas 1:1100
ÁREAS TÉCNICAS Cuartos técnicos Protección contra incendios Manejo de residuos Eléctrico HVAC Comunicaciones Iluminación NIVEL -2
NIVEL -1
NIVEL 0
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 1M
El edificio cumple con los cuartos técnicos requeridos para un edificio público. Además se derivan en cuartos especializados para diferentes sistemas, de modo que el área de ocupación se puede dispersar en pequeñas partes a lo largo de la planta, sin requerir un piso técnico completo.
Los cuartos técnicos cuentan con fachada ventilada, además, por la materialidad porosa cuentan con sellantes y restricciones contra incendios.
0
NIVEL 3
NIVEL 4
NIVEL 5
5
10m
INFRAESTRUCTURA
Blox | Copenhague, Dinamarca Planta 1:300
Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021
SISTEMA ELÉCTRICO INFRAESTRUCTURA
Iluminación HVAC Ducto
- Canaleta descolgada
Cuartos técnicos
Sistema eléctrico principal
Sistema eléctrico secundario
Sistema eléctrico terciario Canaleta perimetral (mueble)
PLANTA NIVEL 1
U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021
SISTEMA ELÉCTRICO INFRAESTRUCTURA
Las oficinas de BLOX están equipadas con paneles “NORTEC” de Lindner, los cuales utilizan el sistema de canaletas bajo placa, con piso falsos elevados.
Blox | Copenhague, Dinamarca Diagramas
Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón
Eléctrico HVAC (requiere sellante protección contra incendios)
SISTEMA HVAC - VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN INFRAESTRUCTURA
Sistema de ventilación para parqueadero automatizado, descolgado desde placa superior. Ductos HVAC conectan a puntos fijos, protegidos con muros cortafuego, y a fachadas exteriores.
Comunicaciones
AUTOMATIZACIÓN Y SISTEMA HIDRÁULICO
El edificio Blox emplea de varias estrategias de automatización que mediante tecnología permite realizar procesos sistemáticos sin ayuda de una persona en físico. Esto ofrece ventajas a nivel de sostenibilidad, optimización de energía y recursos, seguridad, control centralizado y así una reducción en costos operativos.
- Fachada automatizada por sensores de iluminación. Las fachadas vidriadas permiten reducir el consumo energético. Además al estar automatizadas las luminarias, estas se adecúan al uso y a la hora del día para proporcionar una iluminación adecuada con un consumo energético eficiente.
Blox | Copenhague, Dinamarca DDiagramas
Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón
U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021
AUTOMATIZACIÓN
- Parqueadero controlado completamente por máquinas.
- Monitoreo permanente (Cuarto de control)
U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021 Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón Blox | Copenhague, Dinamarca Planta 1:25
AGUA NEGRAS Y AGUAS GRISES DESAGÜES - SISTEMA HIDRÁULICO
Área técnica Aguas negras
Las aguas residuales de hogares, oficinas, salas de exposición y restaurantes se desvían al Sistema de alcantarillado municipal.
Aguas grises (posterior tratamiento)
BAÑOS Ducto
El edificio cuenta con su propio sistema de bombeo, en el cual se incrustan desagües de alcantarillado de alrededor de 700m, situados en la placa inferior a 15 mts debajo de la superficie del agua. Este requirió ser asegurado contra flotabilidad por la ubicación del proyecto a lo largo del muelle porturario. Además se propuso evitar la contaminación por mezcla entre los distintos tipos de agua de los respectivos desagües. Pueste que la calidad del agua en la cuenca del puerto de Copenhague se ha visto afectada por diversas fuentes de contaminación. Una de ellas es el desbordamiento inducido del alcantarillado durante las temporadas de lluvia, debido a que genera que se mezclen aguas residuales que no han pasado por procesos de tratamiento con aguas lluvias.
DESAGÜES - SISTEMA HIDRÁULICO
El edificio separa las aguas lluvia en la cubierta, las recoje por las canaletas perimetrales, y las drena por medio de aperturas de desagüe alrededor del proyecto que dirigen las aguas directamente hacia el río portuario. De este modo, se evita mezclar aguas lluvias con aguas negras, para separar esta últimas y así tratarlas posteriormente, con el fin de cuidar el río.
Canaleta perimetral para recolección de aguas lluvias
Blox | Copenhague, Dinamarca Planta 1:500
Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón
U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021
AGUAS LLUVIAS
Rutas de drenaje entre losas de acabado en cubierta.
Canaletas
Desagües
ESTRUCTURA
U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021 Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón Blox | Copenhague, Dinamarca DDiagramas
ESTRUCTURA
SISTEMA Y CLASIFICACIÓN
La estructura de The Blox es perimetral compuesta por cerchas, lo que genera plataforma que logra soportar el sistema de revestimiento y es lo suficientemente rígida para cumplir con los criterios de desviación. De igual manera, las amplias luces existentes responden a los diferentes usos que se pueden encontrar en el programa del edificio.
La estructura presenta voladizos significativos, vanos largos y volúmenes de doble altura. Debido a las complejas interfaces entre las vigas de celosía estructural. El sótano profundo requirió una excavación significativa junto a la pared del puerto y los edificios históricos catalogados El riesgo de que los movimientos causen daños a las estructuras vecinas se planificó, modeló y evaluó cuidadosamente durante la construcción, incluida la mitigación contra los cambios en el nivel del agua.
TRANSMISIÓN DE FUERZAS Y CARGAS
Las cargas verticalmente a traves de las cerchas, por medio de esfuerzos de tracción y flexión. En ciertas partes, estas cerchas transmiten por medio de traccióon las fuerzas a vigas principales.
Estructura de cerchas combinada con reticular.
Tracción
ión
c Trac
Tracción
Tracción
Flexión
ión
Tracción
c Trac
Blox | Copenhague, Dinamarca DDiagramas
Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón
U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021
ESTRUCTURA
U.N Del programa de usos a la caracterización del espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021 Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón Blox | Copenhague, Dinamarca DDiagramas
ESTRUCTURA
MATERIALIDAD Y INTEGRACIÓN
La estructura exterior, vigas y columnas tienen materialidad en acero, con algunas pantallas y muros estructurales reforzados en concreto.
La estructura es visible en ciertas partes tanto del interior como del exterior. Así, se integra directamente con los espacios sin ningún tipo de cubrimiento. Mientras que en otros se aisla por medio de vidrios divisorios.
U.N Del programa de usos a la caracterización del 26.04.2021 espacio | Jaime Andrés García Vargas | 20.06.2021 Laura García Zuñioga, Sofía Serna García, Gabriel Mauricio Figueroa, Valentina Aguilar Barón Blox | Copenhague, Dinamarca Planta 1:750
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