ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL I LUCIANA CORZO MAYORGA 20200585
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Profesora: Ofelia Vera Piazzini
Facultad de Ingienería y Arquitectura Carrera de Arquitectura - Área de Urbanismo y medio ambiente Ciclo 2021 - 2
CONTENIDOS
T01 T02 TF
FICHA BIOCLIMÁTICA
04
Análisis climático CG-5 / CG-6 / CG-9
RECORRIDO SOLAR
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El solo como herramienta de diseño CG-5 / CG-9
PROTOTIPO DE VIVIENDA Diseño ambiental pasivo CG1-1 / CG-5 / CG-6 / CG-9
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FICHA BIOCLIMÁTICA Análisis climático CG-5 / CG-6 / CG-9
Integrantes: Luciana Corzo Diego Kazmierski Maria Fernanda Nakamura Francesca Torrico
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Descripción Para este primer trabajo grupal del ciclo, se nos asignó realizar un análisis climatológico de una ciudad del Perú, en este caso, Ayacucho. Involucra la creación de de una ficha bioclimática como resultado principal en la cual se muestran los gráficos realizados junto con sus conclusiones correspondientes. Además, se proponen recomendaciones para clima de la zona analizada.
Proceso El proceso consistió en primero recopilar toda la información básica de la ciudad de Ayacucho no solo climatológica, sino también arquitectónica. Se recopilaron todos los datos encontrados en entidades del Estado para poder tener una primera idea del clima general de la ciudad. Luego, con la información brindada por la profesora analizamos la tabla bioclimática pudiendo extraer datos importantes como el mes más cálido y el más frío. Después de comprender un poco mejor los elementos climáticos de Ayacucho procedimos a generar los gráficos. Cada uno comprendía de una complejidad distinta, pero supimos trabajar en equipo para crear todos con éxito. Finalmente, se plantearon las conclusiones que nos sirvieron para generar las estrategias de diseño para una vivienda típica en la ciudad.
Reflexión Este primer trabajo del ciclo me sirvió muchísimo como introducción no solo al curso, sino también a los nuevos temas a tocar de los que yo no me sentía muy familiarizada. Por ello, me facilitó la manera de aprender estos aspectos importantes desde el análisis hasta la creación de los gráficos. Me pareció muy importante poder aplicar la teoría en clase en el trabajo porque siento que me ayudó a entender mejor la manera de interpretar la información analizada y poder plantear soluciones teniendo en cuenta los diversos aspectos analizados.
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RECORRIDO SOLAR
El sol como herramienta de diseño CG-5 / CG-9
Integrantes: Luciana Corzo Diego Kazmierski Maria Fernanda Nakamura Francesca Torrico
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Descripción Para este trabajo se desarrolló el análisis del recorrido solar de la ciudad de Ayacucho. Este ejercicio se dividió en 3 etapas. La primera consistió en desarrollar el arrojo de sombras tomando en cuenta la proyección ortogonal realizada en el etapa anterior. Luego, en la segunda etapa se debía generar la proyección equidistante de la ciudad para analizar un punto interior de una habitación brindada por la profesora. Finalmente, se realizó un análisis de incidencia solar para poder brindar una solución de protector solar si lo necesitace la zona mostrada.
Proceso El proceso se basó principalmente en ir avanzando etapa tras etapa. En nuestro caso se comenzó realizando el análisis de arrojo de sombras de la etapa 1, pues nos daba un vistazo más general del trayecto del sol y era el que más rápido podíamos generar. Luego, se realizó la proyección equidistante, que a pesar de no tener mucho análisis detrás nos tomó un cantidad de tiempo considerable realizarla. Luego, se hicieron los puntos interiores y exteriores que fue la etapa más compleja por el detalle al momento de realizarla y la cantidad de tiempo que tomaba. Por último realizamos el diseño de protector solar que fue de mucha ayuda, pues nos mostraba de manera clara la incidencia y problema que genera la luz directa en una habitación.
Reflexión Gracias a este trabajo aprendí muchísimo, la verdad es que con mi grupo supimos organizarnos para poder tener el tiempo suficiente de generar todos los gráficos de la mejor manera y siempre aprendiendo en el proceso. Por ello, nos supimos dividir el trabajo y cada uno formó parte de todas las etapas que me sirvió para comprender a profundidad el recorrido dolar de la ciudad. Además, esta etapa fue muy importante para entender los problemas de deslumbramiento en los espacios interiores y poder plantear soluciones a los mismos.
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ETAPA 01 PROYECCIÓN ORTOGONAL Y ARROJO DE SOMBRAS 21 ENERO
15:00 VISTA LATERAL
VISTA SUPERIOR
° .00 60
N
60°
B
6.00
H: 12m H: 10m
0 4.00
11.50
0 6.0
N
60°
LATITUD: -13°
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AYACUCHO
A-1
ÁBACO DE SOMBRAS 21 ENERO
LATITUD: -13°
AYACUCHO
A-2
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PUNTO INTERIOR 7.50
11.20
°
6.00
60
.00
H: 18.20m Techo inclinado dos aguas
12.00
H: 13.00/15.50m
4.00
H: 10.40m
10.00
6.00
0 4. 0
0 6. 0
A
21.48°
NPT: 2.60m 11 6.3 3°
3.00
P P
B
ÀRBOL
4.00
4.00
3.00
H: 7.50m
H: 5.20m A
21.48°
11 6.3 3°
10.00
B
18.2m 15.6m 13m 10.4m
5.15m
° .42 1 50 ° .6 1 44 ° .29 1 37
Punto interior proceso: En esta etapa buscamos encontrar la incidencia solar en un punto interior, para así determinar si dicho ingreso de luz interfería con el confort. Desde un punto fijo se trazaron los ángulos en planta (acimut) y en corte (altura). Luego se trasladan hacia el ábaco donde se delimitan los extremos de la ventana. Se procede a dibujar los edificios que se pueden observar desde el punto P y una vez que se tenga todo esto se traslada al ábaco solar y ubicado
N
35° ° .42 1 50 ° .6 1 44 ° .29 1 37
LATITUD: -13°
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AYACUCHO
A B
C
A-4
VOLUMEN 1
LÚMEN 1VOLÚMEN 1
VOLÚMEN 1
ALINEAR
OLÚMEN 1VOLÚMEN 1
10° 20°
0°
40°
10°
20°40°
20°
0°
30°
30°
10°
10° 20°
0°
40°
20°
40°
30°
10°
50°
40°
10°
20°
10°
20°
30°
10°
ALINEAR
30°
50°
ALINEAR
10°
20° 30°
30°
30°
40°
20°
60°
40°
60°
50°
40°
70°
A/B A
B
A
B
VOLÚMEN 1 A
80°
A/B
80° 80°
B
90°
0°
0°
0°
60°
30°
30°
60°
70°
80°
70°
80°
30°
25.37 °
10.54°
40°
25.37 °
10.54°
P
50°
33.14°
33.14°
33.14°
P
60° 60°
20°
90°
0°
10°
30°
0°
80°
30°
30°
20°
40°
20°
60°
90°
30°
10°
70°
0°
90°
0°
20°
70°
40°
60°
50°
60°
60°
10°
80°
80°
30°
90°
10° 20°
10°
40° 60°
P
80°
30°80° 70°
25.37 °
10.54°
60°
90°
0°
80°
70°
70°
ALINEAR
80°
90°
10°
60°
20°
70°
60°
50°
70°
ALINEAR
90°
30°
90°
60°
70°
70°
60°
50°
40°
60°
A/B
50°
50° 60°
30°
50°
60°
50°
30°
50°
60°
40°
30°
50° 30°
40°
50°
30°
50°
50°
40°
40°
40°
30°
50°
50°
60°
60°
ALINEAR
70°
A/B
A OLÚMEN 1VOLÚMEN 1
B
A
P
A/B
10°
20°
10°
80°
0°
0°
0°
0°
60°
30°
25.37 °
25.37 °
A/B
P
80°
90°
0°
30°
90°
0°
60°
P
60°
90°
0°
30°
60°
33.14°
B
25.37 °
10.54°
0°
P
F
E
C
D
P
60°
30°
70°
90°
40°
80°
50°
ALINEAR
90°
40°
0°
60°
ALINEAR 60°
30°
60°
D
30°
60°
P
20°
60°
30°
ALINEAR 60°
40°
70°
20°
20°
10°
90°
7.83°
0°
70°
40°
30°
70°
40°
20°
40°
40°
70°
10°
50°
0°
50°
60°
50°
60°
60°
30°
90°
0°
70°
10°
80°
60°
30°
30°
30°
60°
20°
40°
20°
90°
70°
20°
80°
80°
50°
60°
90°
0°
50°
30°
30°
50°
60°
0°
30°
40°30°
10° 0°
60°
50°
40° 50°
60°
50°
40°
20°
10°
80°
60°
90°
0°
80°
10°
70°
40°
30°
50°
D
30°
70°
80° 10° 20°
30°
10°
80°
90°
0°
60°
10°
30°
0°
60°
70°
60°
90°
20°
10°
20°
30°
80°
40°
50°
70°
80° 50°
90°
80°
10°
50°
60°
70°
0°
40°
80°
30°
30°
F A/B
70°
30°
70°
20°
70°
E C
60°
20° 60°
10°
20°
60°
50°
10°
10°
80°
F A/BD
E C
D
10°
70°
0°
50°
40°
20° ALINEAR
80°
90°
30°
60°
33.14°
F
E
C
VOLÚMEN 2
P
33.14°
B
33.14°
VOLUMEN 2
OLÚMEN 2VOLÚMEN 2 A A
F
40° 50°
30°
60°
80°
F A/B
E C
D
P
70°
A/B E
40°
0° 20°
0°0°
40°
80°
90°
C
30°
10°10°
10° 50°
20°
50°
B
20°
0°20°
30°
30°
40°
30°
A/B
B
B
10°
20°
50°
0°
30°
60°
70°
A/B
AA
10°
40°
LÚMEN 2VOLÚMEN 2
25.37 °
10° 20°
20°
50°
60°
P
90°
0°
30°
60°
40°
30°
40°
ALINEAR
10°10°
40°
VOLÚMEN 2 P
B
70°
0°20°
80°
50°
60°
80°
30°
50°
10.54°
90°
10°
20° 30°
P
A
80°
40°
30°
25.37 °
60°
70°
50°
70°
70°
60°
ALINEAR
10.54°
25.37 °
60°
80°
70°
80°
33.14°
33.14°
B
VOLÚMEN 1
10.54°
30°
90°
50°
A
A
60°
40°
80°
10.54°
P
70°
80°
40° 80°
50° 60°
90°
60°
70°
10.54°
70°
0°
30°
90°
30°
60°
10°
20°
80°
50°
90°
P
70°
30°
10° 10°
70°
10°
80°
40°
20° 20°
20° 0° 60°
20°
30°
B
P
70°
70°
60° 0°
44.45° 42.34°
80°
7.83°
A
7.83°
A
44.45° 42.34°
B
44.45° 42.34°
F
P
E
C
D
0°
0°
60°
30°
F
P
D
P
50°
50°
OLÚMEN 2VOLÚMEN 2
20°
30°
20°
40°
30°
50°
70°
60°
7.83° P
7.83° P
B
7.83°
44.45° 42.34°
50°
20°
60°
60°
A
P
B
B E
PC
P
F C
D
D
E D
P P
E C
D
F A/BD
E C
D
E C
° .19 64
70°
A
A
7.83°
P
P
° 43.49 ° 44.15 ° 47.18
P
E
7.83°
B/D A/E
F
B
D
C
7.83°
E
VOLÚMEN 3
C
4° 47.3 ° 1 44.2 ° 3 40.4 ° 4 29.1
A
F
A/E
F
0°
30°
50°
150
20°
60°
60°
10° 60°
90°
D
C
E
60°
160°0°
70°
180
170° 170
0°
80°
0°
60°
90°
30°
60°
40°
10°
90°
F
10°
30°
30°
30°
0°20°
40°
0°
80° 50°
F
F
A/E
0°
30°
20° ALINEAR
10°
40°
60°
30°
60°
0°
30°
50°
90°
0°
60°
70°
60°
60°
70° 20°
11 6.3 3°
7.83°
60°
90°
60°
30°
11 6.3 3°
11 6.3 3° B
B
P
70°
B
B
A
A
90° 30°
0°
0°
60° 60° 30°
10°
90° 60° 60°
A
100
0°
100
84 .30 °
° .19 64
° .19 64
84 .30 °
110
110
110
90°
120
A
120
84 .30 °
2° 2 8.1
11 6.3 3°
84 .30 °
2°
11 6.3 3°
50°
° .19 64
B
130
40°
40° 30°
° .19 64
2 8.1
130
140
A
70°
50°
A
70°
60°
80°
0°
50°
170
50°
70°
10°
160 150
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60°
60°
70°
80°
70° B
A
90°
80°
80°
0°
30°
70° A
90°
60°
B 80°
80°
80°
100
70°
90° B
90°
90° 30°1100°
.30 °
° .19 64
100
100
0°
30°
60° 30°
120
84 .30 °
B
0°
60°
60°
80°
40°
110 130
30°
70°
140 120
20°
60°
90°
30°
40°
10° 20°
140
160
20°170
C
10°50°
170
180 60°
60°
30°
80°
70°
0°
20°
180
60°
70°
90°
60°
100°
30°
90°
110°
0°
90°
0°
30° 60°
110° 140°
130°
120°
0°
150°
120°
160°
170°
140° 50°
180 130°
150° 60°
140°
170°
130° 110° 140°
40° A
10°
130° 140°
60°
150° 160°
70°
70°
19
90°
0° 30°
80°
0°
90°
80°
70°
50°
130°
110°
70° 140°
40°
100°
120°
80°
60°
120°
90°
100°
120°
80°
80°
80° 60°
110°
30°
130°
20°
150°
160°
0°
70°
80°
90°
100°
30°
130°
A-5
90°
80° 110°
40°
150°
50°
60°
40°
160° 10°
170° 16070°50° 160° 170° 170
0° 50°
180
0°
120° 30°
B
50°170 C 140° 30°
180
60° 40°
150
40°
50°
160 170°
150°
20°
40°30° 0° 160° 10°
170° 170
40° A
0°
30° 30°
130
30°
10°
150
40°
70°
100°
120°
60°
20°
140
0°
60° 50°
80°
70°
90°
30°
100°
80°
110°
30°
20° 30°
90°
0°
100°
B
10°40°
30°
20°
90° B60°
50°
100
70°
60° 50°
60°
70°
80°
60°
0°60°
30°
80°
70°
50°
10°
0°60°30°
90°
60°
20°
20° ALINEAR
40° 40°
90°
80°
60°
70°
B
50° 80°
70°
80°
10° 60°
10°
30°
140
60°
60° 50° 60°
A
6
80°
40° 70°
50°
70° 70°
50° 80°
30° 160
80°
B
90°
20° 150
120
50°
A
50°
60° 30°
40°
40°
30° 60°
80°
70° 130 40°
20°
150
40°
30°
20°0°
30°
130
30°
160
30°
B 120
110 140 30° 10°
20°
20°
70°
90°
ALINEAR 60°
60°
10°
0°
10°
30°
60°
10° ALINEAR
10° 20°
20°
150 60°
60°
0°
50°
130 40°
120
50°
AYACUCHO B
50° 40°
140
60°
110
0°100 20°
30° 110
21.48°
LATITUD: -13°
20° 100
120 30°
90°
30°
10°
10°
70°
20°
40°
B
80°
A
ALINEAR 60°
0°
0°
30°
60°
80°
90°
60° 50°
0°
100
70° 80°
80°
P
90°
30°
0°
80° 70°
100
40°
60°
10°
90° 70°
A
A
70°
10°
20°
80°
30°
80°
40° 50°
30°
50°
20°
50°
20°
30°
60° 40°
20°
10° 40°
70°
30°
0°
B
10° 20°
10°
80°
80°
20°
30° 40° 70°
20°
30°
60° 10° ALINEAR
60°
50°
10°
20°
0°
30°
0°
60°
70° 40°
40° 70°
30°
90°
B
21.48°
20°
50°
10°
10°
40°
10°
60°
60°
50°
30°
50° ALINEAR 50°
60°
40°
80°
30°
40° 50°
30°
80°
ALINEAR
10° 90° 20° 0°
0°
40°
50°
0°
50°
A
60°
30°
70°
60°
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B
30°
90° 20° 0°
80°
50°
B
P
30° 10°
40°
80°
10°
70°
4° 47.3 ° 1 44.2 ° 3 40.4 ° 4 29.1
B
3° 40.4 ° 4 29.1
B
7.83°
40° 80°
ALINEAR
30°
70°
21.48°
30°
70°
40°
20°
80°
20°
60°
30°
10°
70°
80°
40°
90°
30°
60°
30°
50°
50°
80°
50°
10° 90°0° 0° 20°
60°
10°
40°
70°
80°
60°
80°
10°
0° 20°
30°
80°
40°
ALINEAR 50°
40°
90°
50°
50° 90°
70°
40°
0°
30°
20°
40° 80°
30°
10°10°
30°
60°
70°
60° 20°
30°
60°
80°
60° 90°
90°
10°
70°
50°
0°
50°
30°
0°20°
20°
20°
B/D
30°
40°
40°
10°
50°
10°10°
90°
0°
50° 30°
10° 20°
30° 40°
60°
ALINEAR
10°
40°
30°
60°
20°
20°
A
80°
20°
0° 0°
10°
60°
11 6.3 3°
21.48°
150° 70°
160° 170°
80°
70°
50°
20°
7.83°
24.47° 18.11°
150°
70°
80°
10°
60°
40°
60°
70°
21.48°
130° 140°
60°
80°
60°
30°
ALINEAR
50°
C
A/E
A
130° 50°
140°
90°
0°
60°
40°
7.83°
30.48°
10°
30°
50°
20°
10°
40°
60°
30°
0°
160 180
70°
120°
30°
80°
20°
40°
40°
80°
160
10°
90°
30°
C
4° 47.3 ° 1 44.2 ° 3 40.4 ° 4 29.1
A
24.47° 18.11°
B
150
70°
7.83°
30.48°
24.47° 18.11°
30°
80°
B/D
4° 47.3 ° 1 44.2
30.48°
80°
30°
4° 29.1
P
36.95°
40°
40°
110°
120°
30° 70°
50°
30°
20° ALINEAR
4° 47.3 ° 1 44.2 ° 3 40.4
B
E
7.83°
140
40°
20°
50°
110°
90°
0°
20° 40° 60°
10°
60°
20°
30°
50°
90°
C
21.48°
36.95°
0°
70°
A
D
90°
60°
20°
A
C
140
80°
F
EB
70°
7.83°
36.95°
DA
30°
50° 0°
50°
30° 70°
30°
60°
50°
80°
90°
60°
0°
80°
50°
20°
80°
60°
30°
10°
20°
70° 170
B/D
C
10°
60°
50°
90°
40°
40°
130
100°
40°
10°
40°
30° 70°
F
A/E
B
0°
30°
50°
60°
10° 20°
30°
80°
50°
4° 29.1
7.83°
F
P
P
20°
90°
0°
100°
70°
70°
30°
ALINEAR
60°
10°
0°
60° 80°
80°
90°
30°
30° 60°
90°
60°
70°
20°
70°
24.47° 18.11°
F
60°
80°
A/E
0°
80°
90° 30°
20°
60°
10° 10°
ALINEAR
120
60°
60°
B
0°
60°
70°
10° 20° 0°
70°
80°
40°
70° 130
50°
70°
30°
60°
0°
50°
60°
B/D
4° 47.3 ° 1 44.2 ° 3 40.4
P
30.48°
24.47° 18.11°
120
C
B/D
90°
80°
10°
50°
70°
80° 40°
50°
20°
40°
80°
60°
70°
30°
30°
90° 60°
10°
40°
30°
20°
B
0°
60°
160°
80°
90° 0° 70°
30°
130°
140° 50°
90° 150°
0°
40°
40°
30°
40°
30°
110
0°
80°
10°
20°
50°
30°
10°
20°
50° 10°
0°
4° 47.3 ° 1 44.2 ° 3 40.4 ° 4 29.1
30.48°
90°
0°
70°
60°
60°
ALINEAR
70°
24.47° 18.11°
36.95°
80°
80°
7.83°
P
80°
10°
20°
0°
40°
50°
7.83°
30.48°
E
7.83°
30°
20° 60°
60° 30°
60°
10070°
7.83° 36.95°
OLÚMEN 3DVOLÚMEN 3D B A C EB C
10°
30°
170°
70°
50°
180 A
40°
80°
90°
90° 150°
160°0°
70°
60°
30°
0°
60° 40°
80°
170° 170
60°
0°
60°
ALINEAR
40°
40°
30°
0°
60°
10070°
110
A/E
7.83°
4° 47.3 ° 1 44.2 ° 3 40.4 ° 4 29.1
24.47° 18.11°
0°
F
B/D
° .19 64
F 30.48°
24.47° 18.11°
50°
90° 30°
20°
P
36.95°
F 30.48°
36.95°
B/D
50°
90°
C
° .19 64
36.95°
0°
160
10°
30°
30°
130°
140° 50°
30°
50°
30°
120°
70°
40°
80° 80°
20°
90°
50°
110°
120°
60°
30° 70° 70°
30°
80°
40°
A 50°
80°
20°
A/E
F
7.83°
10°
40°60°
20°
180
60°
20°
60°
10°
70°40°
10° 60°
70°
90°
30°
40°
20°0°
50°
10°
50°
50°
60°
60°
80°
80°10° 20° 50°
0° 60°
80°
50°
50°
30°
110°
40°
40°
40°
30°
60°
80°
70°
10°
30°
30°
0°
20°
100°
30° 60° 40°ALINEAR
30° 20°
40°
90°
50°
ALINEAR
40°
P
D
C
160
100° 20°
30° 10°
30°
90°
0°
70°
20°
150
40° 90°
0° 30°
80°
20° 30° 10°10°
20°
80°
90°
30° 60°
10°
10°
80°
80°
30°
30°
70°
B
30°
0° 20°
10°
170
0°
C
VOLUMEN 3 84 .30 °
EB
P
84 .30 °
DA
4° 47.3 ° 1 44.2 ° 3 40.4 ° 4 29.1
24.47° 18.11°
10°
70°
70°
7.83°
30.48°
C
140 60°
60°
20°
C
36.95°
P
50° 30°
0° 150 60°
70°
90°
0°
80°
90°
0°20°
20°
70°
ALINEAR 60°
60°
70°
30°
90°
80°
ALINEAR
80°
50°
60°
90°
0°
0°
70°
10°
40°
30°
50°
20°
60°
60°
50°
10°
A
60°
20°
0°
40°
60°
70°
B
40°
10°
30°
30°
40°
20°
10°
60°
90°
80°
60°
80°
50°
0° 0°
ALINEAR
70°
80°
41
F
B
° 40.47 41.33° ° 43.49 .47° 44. 4015° .33° 47.18°
F
OLÚMEN 3VOLÚMEN 3
B
70°
60°
80°
50°
90°
90° 60°
70°
33.52° 28.35°
E
60°
60°
F
90°
30°
70°
80°
80°
80°
30°
130
80°
140
50° 0°
50° 70°
80°
0°
60°
° 47.18
39.40°
33.52° 28.35°
0°
0°
60°60°
70°
10°10°
30° 10°
20°
30°
40°
50° 90°
90°
30°
20°
70°
39.40°
VOLÚMEN 3 B D C
A
A
20°
70°
40°
70°
50°
40°
60°
30°
10°
40°
120 60° 30°
80°
40° 60°
70°
50°
10°
20° 30°
60°
130
80°
44.45° 42.34° ° 40.47 ° 41.33 ° 43.49 ° 44.15
39.40°
33.52° 28.35°
60°
20° ALINEAR 10°
50°
120 60°
A/E
60°
40°
40°
50°
7.83°
44.45° 42.34°
60°
0°20°
50°
C
7.83°
70°
10°
20°
110
30° 50°
40° 60°
60° 30°
40°
30°
40°
60°
80°
70°
60° 30°
100
110
50°
20°
40°
30°
10°
50° 50° 20°
70°
90°
ALINEAR
100
B/D
44.45° 42.34°
0°
F A/B F A/B
40° 40°
40°
30°
50°
90°
50°
90° 30°
0°
30°
80°
30°
60°
40°
F
F
7.83°
60°
80°
90°
30°
40°
20°
80°
0°
30°
30°
F C
° .19 64
LÚMEN 3VOLÚMEN 3
B
E
84 .30 °
A
84 .30 °
A
° 47.18
VOLÚMEN 3
44.
P
° 18° .49 47. 43 ° 44.15
28.35°
39.40°
30° 20°
50°
10°
80°
33.52° 28.35°
60°
10°
70°
70° 90°
30°
0°
90°
0°
30°
20°0°
10°
70°
20°
60°
0°
90°
80° ° .47 49° 40 43. ° 15° 41.33
28.35°
0°
30°
70°
10°
30°
20°
0°
10°
80°
20°
10°
40°
0°
50°
80°
A
° 43.49 ° 44.15 ° 47.18
39.40°
33.52°
A
° 40.47 ° 41.33
39.40°
33.52°
B
44.45° 42.34° ° 40.47 41.33°
44.45° 42.34°
0°
30°
80°
70° 90°
10° 10°
70°
80°
VOLÚMEN 2
30°
60°
40°
60°
70°
20° 0°
40°50°
60°
10°
20° 0° 20°
10°
10°
ALINEAR90°
30°
10°
10° 30°
40°
60°
90°
60°
30°
70°
50°
50°
80°
10° ALINEAR 0° 20°
10°
30°30° 40°
40°
60°
60° 40°
20°
20°
ALINEAR
ALINEAR
90°
10°
20°
40°
E
C
80°
80°
ALINEAR 50°
90°
30°
F
B
D
90°
F A/B
° 43.49 ° 44.15 ° 47.18
E
C
F A/B
E C E C
D
80°
60°
° 40.47 ° 41.33
A
F A/BD
70°
80°
30°
° 43.49 ° 44.15 ° 47.18
39.40°
33.52° 28.35°
B
° 40.47 ° 41.33
39.40°
33.52° 28.35°
P
E C
D
° 40.47 41.33° ° 43.49 44.15° 47.18°
P
39.40°
33.52° 28.35°
70°
70°
80°
100°
100°
VENTANAS Y EDIFICIOS DESDE EL PUNTO INTERIOR
PROYECCIÓN EQUIDISTANTE
ALINEAR 10°
20°
10° 20°
0°
30°
30°
10°
40°
40°
20°
50°
50°
30°
40°
60°
60°
50°
70°
70°
60°
70°
80°
80°
80°
90°
0°
30°
60°
90°
60°
30°
0°
90°
80°
70°
60°
50°
40°
30°
20°
10° 0°
I AL
AR NE
ÁBACO DE FUGAS UBICADO Y SUPERPUESTO EN LA PROYECCIÓN EQUIDISTANTE
Mediante el ábaco se muestra la incidencia solar directa que cae desde el punto “P”, la cual es muy baja habiendo tan solo 4:10horas de sol. Como se observa la incidencia solar se presenta en la tarde recien a partir de las 12:30 hasta las 14:30 por lo que en la mañana no entra el sol en ningún momento. Finalmente esto solo ocurre en los meses de junio el solsticio de invierno, mayo, julio, abril y agosto por lo que se debería buscar una forma de aprovechar la poca radiación solar.
Cantidad de horas de sol que inciden sobre el Punto ´P´ interior Día/Mes
Lapso
#Horas
21iJunio
12:30 a 14:25
01:55
21 May. / Jul.
12:55 a 14:25
01:30
21 Abr. / Ago.
13:45 a 14:30
00:45
21 Mar. / Sep.
-
00:00
21 Feb. / Oct.
-
00:00
21 Ene. / Nov.
-
00:00
21iDiciembre
-
00:00
Se asumen los dias despejados y ausencia de obstrucciones adicionales. Los resultados son aproximados.
LATITUD: -13°
20
AYACUCHO
A-6
A B
PUNTO EXTERIOR
C
A
11 6.3 3°
21.48°
6.00
7.50
B
11.20
60 .00 °
H: 18.20m
B
A
Techo inclinado dos aguas
68 .5 4 2 1.4 2.32° 9° 5° C
4° 6 2.1
12.00
H: 13.00/15.50m
D
4.00
H: 10.40m
0 4.0
6.00
0 6.0 B
A
68 .5 4 2 1.4 2.32° 9° 5° C
1.00
4° 6 2.1
D
P P
10.00
2.00
A
11 6.3 3°
21.48°
3.00
° .42 1 50 ° .6 1 44 ° .29 1 37
B
ÀRBOL
4.00
H: 7.50m
H: 5.20m
132.30° 169 .41 173.39° °
10.00
A B
C
Punto interior proceso: Se sigue el mismo procedimiento que en el punto interior, midiendo los ángulos desde el punto “P” hasta los vértices de cada volumetría para luego traspasarlo al ábaco, sin embargo, esta vez, los elementos se ven desde un ángulo 360°.
18.2m 15.6m B
132.30° 169 .41 173.39° °
A
C
13m 10.4m
7.5m ° .42 1 50 ° .6 1 44 ° .29 1 37
B
A
5.15m
B
A
68 .5 4 2 1.4 2.32° 9° 5° C C
4° 6 2.1
D
N
ALINEAR 10°
20°
10° 20°
0°
30°
30°
10°
40°
40°
20°
50°
50°
30°
40°
60°
60°
50°
70°
70°
60°
70°
80°
80°
A
80°
90°
0°
30°
60°
90°
60°
30°
0°
90°
B
35°
80°
70°
C
60°
50°
40°
30°
LATITUD: -13°
20°
10° 0°
AYACUCHO
A-7
21
130
30°
130°
2 8.1
2°
A
20°
140
C
10°
150
150°
0°
160 170
140°
ALINEAR
160° 170°
180
10°
20°
10° 20°
0°
30°
30°
10°
40°
° .42 1 50 ° .6 1 44 ° .29 1 37
VOLUMEN 1
ALINEAR
50°
ALINEAR
° .42 1 50 ° .6 1 44 ° .29 1 37
20°
B
20° 30°
20°90°
0°
30°
42° 150. 6° 144.
29° 137.
11 6.3 3°
A
B
80°
90°
90°
A
0°
A
100
90°
B
100
110 90°
100
120 100
110 84 .30 28 .12° °
C
84 .30 ° 28.12 °
A B
° .19 64
° .19 64
C
60°
110
80°
10°
160
170
170
80°
D
C
160°
80° C
° .38 74 ° .34 80 ° .17 85
120
D
D
C
A/B
D
C
C
A/B
A/B
D
40° 0° 50°
° .42 1 50 ° .6 1 44 ° .29 1 37
0°
30°
90°
60°
70°
30°
28.12 °
90°
30°
130
30°
140
A
170
70°
70° 90°
30°
80°
CASA
0°
B
30°
84 .30 °
° .19 64
130
D
C
A/B
2°
2 8.1
132.30° 169. 41 173.39° °
11 6.3 3°
132.30° 169. 41 173.39° °
132.30° 169 .41 173.39° °
A
80°
21.48°
11 6.3 3°
132.30° 169 .41 173.39° °
B
30°
D
60°
0°
84 .30 ° 25.5°
15.57 °
90° 20°
30°
90°
0°
0°
40°
84 .30 °
15.5 7°
°
7°
50°
B
140
160
25.5 °
15.5 7° C
90°
° .38 74 ° .34 80 ° .17 85
ÁRBOL
0°
30°
30°
150°
10°
140°
° 2 5.5
1 5.5
7°
132.30° 169. 41 173.39° °
C
40°
20°
° .42 1 50 ° .6 1 44 ° .29 1 37
170°
180
42° 150. 6° 144. ° 29 137.
0°
50°
60°
60°
50°
100
70°
40°
20° 60°
90°
40°
30°
0°
ALINEAR
70°
A/B 120
0°
30°
60°
20°
80° 80°
25.5°
15.57 °
140
10°
C
170
A
140
70°
70°
80°
80°
60°
90°
170
80°
0°
0°
180
160
B
C
10°C
160°
180
50°
60°
140°
50°
80° 70°
90°
0°
30°
30°
60°
60°
90°
80°
30°
0°
90°
100°
80°
100° 70°
110°
60°
° .38 74 ° .34 80 ° .17 85
A-8
40°
30°
20°
C
10°
0°
170
150°
0°
160° 170°
130°
20°
130°
10°
150
140
120°
30°
B
140
160
180
110°
50°
A
40° 130
170
160°
80°
50°
160
180
150°
70°
170°
70°
60° 170°
120
150
130°
140°
C
40° 0°
130°
A
30° 120°
10°
150° 60°
D
110
130
60°
20°
140°
A
40°
A/B
120
30°
170
60°
110
130°
150°
160°
170°
70°
100
C
20°
150
120°
B
30° 20°
A
10°
10°
170
20°
0°
160
30°
B
20°
140
160
110° 120°
40°
10°
0°
30°
90°
25.5 °
110° 50°
150
60°
110°
60°
50°
B
10°
30°
180
90°
100°
ALINEAR
50°
50° 30° 60°
100
15.5 7°
160°
0°
100°
100°
60°
20°
30°
90°
0°
140°
40°
170°
180
130
40° 40°
140
130
80°
70°
120 50°
90°
60°0°
90°
30°
150° 70°
40°
120
0°
30°
60°
80°
0°
80°
130°
20°
60°
40°
30°
60°
90°
10°
30°
150
AYACUCHO
30°
70° 160 20° 110
130
80°
B
60° 30°
20°
80°
80° 100
80°
80°
120°
70°
0°
120
C
C
80° 70°
60°
40°
B
50°
90°
70°
60°
70° 110°
60°
10° 150
50°
70°
C
60°
50°
30°
100
40°
60°
28.12 °
28.1 2°
A
100°
40°
60°
90° 90°
0°
130 90° 0°
30° 100
10°
80°
60°
50°
50°
70°
A
B
50°
70°
90°
50°
110
A
70°
40°
30°80°
30°
30°
60°
30°
20°
0°
10°
60°
20°
60°
20°
10°
80°
30°
10°
10°
70°
40°
60°
50°
0°
60°
30°
70° 50°
30°50°
90°
160°
ALINEAR
10°
20°
10°
20° 150°
40°
40°
40°ALINEAR 140°
40°
30°
30°
50°
170
130°
30°
20°
20°
0°
30°
20°
80°
B
110°
20° 10°
0°
40°
70°
110
2°
180
10°
10°
70°
B
2 8.1
160° 170°
120°
ALINEAR 10°
10°
60°
110
132.30° 169 .41 173.39° °
150°
0°
10°
40°
50°
150
80°
LATITUD: -13°
100°
10°
160
30° 20°
B
80°
90°
120°
130°
140
0°
30°
60°
B
90°
0°
ALINEAR 50°
160
B
100°
110°
30°
20°
A/B
90°
0°
30°
170
50°
B
30°
80°
60°
60°
40° 140
C
60°
160°
60°
70°
30°
A
80°
70°
150°
170°
80°
180
130° 140°
D
90°
0°
170
60°
C
80°
70°
170°
180 140°
B
70°
10°
60°
160
130°
170
20°
160° 170°
120°
160°
40°
A
C
110° 140° 60° 150°
0°
60° 150°
C
0°
130°
50°
50°120°
10°
13080°
A/B
100°
110° 130°
20°
30°
B
A 160°
10°
180
90°
120
20°
C
170
120°
150°
160° 40°
170°
180
140°
40°
160
20°
150
120°
40° C
130° 90°
140° 0°
30°
30°
100°
30°
B
50°
30°
170°
50° 140
90°
0°
40° 50°
150
C
170 30°
60°
80°
60°
130
22
150° 160° 170°
150
40°
110° 90°
80° 110°
20°
0°
70°
110
D
40°
140°
20°
50°
90°
120
A
50°
120°
60° 50°
130°10°
80° 30° 70°
60°
0°
180 140
20°
140°30° 10°
150°
160
170°
70°
100
C
10° 180
130
60°
110
C
170
A
180160 0°
60° 130° 10° 0°
90°
60°
160° 70°
0°
120° 100°
110°
80°
30° 80°
10°
20°
150
80°
40° 0°
150
100
80°
10°
30°
70°
120° 110°
70°
150°
80°
20° 20° 140 60° 90° A
B30°
20° 0°
170
20° 30°
130
80°
170
70°
30°
100°
60°
70°
40°
40°
C
60° 110° 100°
50° 80°
70° ALINEAR
160°
170° 10°
10°
150
60°
2 5.5
1 5.5
C
120 130 70°
B
50° 30°
B
100° 80° 60°
60° 90°
140°
90°
70°0°
50°
90° 100°
0°
120°
130°
60° 60°
70°
130
60°
160 20°
60°
120
30°
60° 50°
50°
180
50° 30°
150 110
140
° .19 64
C
25.5 °
A/B
C
30°
30°
90°
0°
90°
50°
80°
60° 40°
60° 40°
120 40° 40°
10° 160
110
C
0°
150
40°
60°
0° 80°
40° 70° 110°
70°
30°
80°
70°
70° 50°
A
70° 80°
90°
30°
80°
60°
30°
50°
40°
90°
10°
80°
20° 70°
60°
80°
100° 60°
B
30°
70° 50°
70° 40°
30°
80° 60°
30°
110 50° 170
30°
140
100 140
60°
D 30°
0°
160
10°
130
100
60°
40°
60°
90°
0°
20° 60°
20° C
80°
C120 20°
100
ALINEAR 60°
150 130
25.5°
15.57 °
80° 120
A 120
90°
40°
70° B A
80°
10°
30°
60°
70°
60° 30° 80° 50°
10°
20°
80° 50°
30°
20°
0° 30°
0°
B
20°
10°
A
10°
10° 30°
50°
60°
70°50° 50°
150°
40°
10°
60°
90° 110 0° 70°
140 120
110
110
60° 80° 70°
80° 60°
60°
A
130 B
0°
60° 30°
70°
A/B
C
B
120
100
A/B
° .38 74 4°
D
C
B
10°
70°
A 90° 50° 60° 100 80°
40°
30°
50°
A
110 130 100
A/B
A
A
90° 80°
90° 100
170°
20°
40°
130° 10°
140°
40°
160°
50° 70°
50° A
30°
30°
120° 30°
0°
60°
C40°
40° ALINEAR 60° 60°
30°
80°
30°
A/B
C B
.3 8°0 ° .19 5.17 8 64
4° 6 2.1
90°
80° 90° 40° 20° 70° 0°
A/B
B
68 .5 42 21.4 .32° 9° 5° C
A
80°
10° 20°
20° ALINEAR
50°
10°
ALINEAR
40° 30° 50°
80°70° 180 60°
80° 70°
0°
0°50°
60°
110
A
C
170 30°
100
90°
20°
130°
10°
30°
20°
20° 70°
60°
40°
20°
10°
30°
10° 40° 30°
10°
140°
150° 20°
160°
10° 0°
60°
50° 160
0°
B
10° 0° 50°ALINEAR
50°
70° 60°
40°
0°
30°
40°
30° 10°
30°
20° 40° 10° 170° 50° 60°
60°
70° 90°
30°
ALINEAR
20°
40°
40°
80°
A
10°
20°
20°
30°
50°
150
20°
40° 30°
70°
ALINEAR
10° 20°
10° 0°
180
40°
110°
30°
50°
0°
30°
170
60°
70°
120°
20° 60°
10°
50°
160 140
D
10°
70°
20°
40°
150
90°
0°
110°
10° 20°
20°
130
C
30°
ALINEAR
30°
60°
B
80° 100°
0°
40°
90°
0°
60°
10° 30°
120 50°140
68 .5 42 21.45 .32° 9° ° C
4° 62.1
30°
100°
40°
30°
110
B
A
B
70° 60°
90°
50°
10°
20°
120
21.48°
150°
60°
ALINEAR 80°
100
140°
160° 70°
170°
60°
110
A
A
70°
60°
50°
160°
0°
180
80°
100 90°
140° C
80°
70°
B
120°
130°
A
60° 150°
10°
170°
180 170
110°
120°
160° B
170°
40°
60°
90°
60°
80°
0°
30°
10°
170160
110° 140° 150°
130°
140°
0°
150 160
100°
130°
120°
50°
80°
0°
170°180
40°
90° 0° 120° 100°
130°
10°
20°
160°
170°
150
30°
60°
80°
160°
90°
0° 30°
120°
110°
130°50° 40° 30°140° 180
170 30° 20° 150° 150°
0°
30° 60°
100°
20°
40° 60°
40°
160
160°
20°
10°
180
A
30°
140
110° 130° 90° 0°
30°
50°
170°
20°
50°
170
60°
20°
150°
0°
10° 180
80° 110°
140° 40°
130°
50° 140°
150
130
140 0°
160
50° B
C
10°
40°
0°
60°
60° A50°
70°
60°
100° 80°
110° 90°
150° 120°
30°160°
170°
110°
80°120°
80°
180
140 50°
20°
160
70°
B
30°
60°
70°
90°
80°
30°
70°
90°
0°
70°
70°
C
80°
60°
30°
100°
100°
D
90°
0°
170
60°
70°
70°
60°
70°
30°
40°
150
B
80°
60°
20°
20° 10°
20° 120 30° 170 130 10°
160 140
40° 150
0°
C
D
80°
10°
120
150
50°
60°
60°
B
80°
50°
90°
0°
60° 100°
60°
80°
70°
C40°
30°
130
40°
160 ALINEAR
10°110 20°
20°
30°
A50°
60° 30°
90°
10°
50°
40°
110 140 120
B
80°
60°
50° 120
150
10°
40°
130
0°
0°
100
90°
80°
60° 60°
70°
90°
0°
D
50° 60°
60°
70° 60°
90° 140
60° 50° 70°
80°
C
40°
50°
D
30°
30°
100
110 130
28.1 2°
A
100
120
130 0°
10°
20°
° .38 74 ° .34 80 ° .17 85
° .38 74 ° .34 80 ° .17 85
C
90°
0°
110
120
70°
30°70°30° 50° 80°
40°
70°
50°
B
30°
30°
C
90°
A
ALINEAR 60° 110
100
.3 74 ° .34 80 ° .17 85
B
B
110
° .38 74 ° .34 80 °° .178 85
° .38 74 ° .34 80 ° .17 85
A
A 60°
40°
80°
20°
60° 40°
30° 80°
40° 60°
30°
30°
60°90°
60°
70°
10°
50° 20°
50°
30° 20°
50°
20°
40°
B
80°
80°
10°
20°
70°
100 70°
60°
80° 120
40°
80°
30°
40°
60°
20°10°
40° 0°
80°
0°
80°
70°
80°
10°
70°
60°
60°
90°
A
0°
20°
10°
60°
110
0°
40°
D
50° 50°
90°
30°
60°
70° 70°
90°
50°
60° 100
80°
100
80°
0°
30°
0°
C
40°
30°
70°
30° ALINEAR 10°
30°60°10°
30°
80°
50°
40°
30°
20°
60°
50°
10°
50°
10°
20° 40° 70° 30°
80° 60°
90°
20°
ALINEAR
10°
10°
40°
ALINEAR
20°
10°
30°
20°
20°
B
70°
50°
D
150°
160°
40°
60°
A 70°
30°
0°
60°
40°
80°
10°
50°
10°
20°
170°
20°
0°
20°
30° 10°
40°
ALINEAR
180
50°
20°
50°
140°
10°
10° 0°
40°
60° 30°
B
10°
20°
30°
.5 42 21.45 .32° 9° ° C
4° 62.1
ALINEAR
10°
150
130°
ALINEAR
20°
D 68
D
40°
30°
30°
70°
B
120°
30°
20°
170 A/B
20° 40°
140
60°
C
110° 10°
50°
160
29° 137.
4° 6 2.1
D
42° 150. 6° 144.
4° 62.1
A
90°
0°
30°
10°
40°
130
B
68 .5 42 21.45 .32° 9° ° C
68 .5 42 21.4 .32° 9° 5° C
60°
0°
30°
50°
B
D
ALINEAR 60° 10°
20°
B
A
70°
100°
68 .5 42 21.4 .32° 9° 5° C
A
60°
70°
110
4° 6 2.1
170°
180
80°
100
VOLUMEN 2
140°
160°
140°
170°
90°
A/B
130° 50° 150°
0°
B
70°
60°
140°
140° 150°
10°
150°
80°
30°
120°
120° 130°
20°
170
18060°
A
0°
C
170°
160
50° 0°
160
70°
40°130°
160°150°
170° 160°
180
180
110°
120°
130°
A
10°
150
100°
110°
120° 40°
30°
0°
0°
150
170
90°
0°
110°
110°
30°B
20°
40°
30°
150° 100°
100°
140° 50°
150° 160°
30°
140
30° 20°
120° 170°
170°
30°
10°
15030° 150
160
90°
A C
40° 40°
20°
140
140
60°
50° 50°
0°
180
80°
140°
160° 100°
130°
60°
70° 120°
130°
A
C
90°
0°
70° 180
20°
60°
10°
40° 170 130 20°
140
130 50°
C
B 170
90°
0°
110°
30°
60°
20°
10°
160
60°
30°
90°
0°
80°
80° 0°
70°
50°
120
150 130 130
100°
10°
130°
110° 140°
C 150°
170°
70°
30°
0°
140 120 120
40°
B
160
100°
160°
70°B
80°
90°
60° 60°
80°
10°
60°
60°
90°
80°
60°
70°
180
20°
150 90°
B50° 40°
20° 110
120
60° 60°
70° ALINEAR
50°
60°
0°
90°
0°
80°
80°
30°
30°
100
10°
110 130
30° ° .19 64
84 .30 °
A B
140
80°
0°
30°
80° 10° 60°
170
30° 30°
80°
120°
B
A
20°
40° 70°
90°
0°
40°
70°50° 50°
60°
30°
70°
90°
0°
0°
B
30°
70°
30°
50°
A 160
60°
60° 70°
70°
110°
30°
40°
60° 40° 40°
50°
150
60° 60°
80°
60°
60° 50°
50°
80°
40°
50°
A 80°
B
80°
90°
30°
50° 90°
90° 130
90°
0°
70°
60°
30°
140 40°
80°
60°
80°
80°
30°
70°
20°
70°
40°
30°
60°
10°
60°
70°
80°
120
70°
0°
30°
60°
90°
50° 80°
20°
30° 30°
80° 60°
10°
30°
60°
70°
70°
70°
B
28.1 2°
C
60°
60°
A
B
A/B
40°
20°
20° 20°
110
70° 50°
80°
40°
80°
20°
10°
10° 10°
130
60°
40°
0°
10°
60°
0° 0°
40°
60°
80°
B
C
30°
30°
120
50° 60°
50°
50° 50°
30°
ALINEAR
ALINEAR 10°
20°
20°40°30° 10°
50°
30°
70°
B
D
0°
100 40° A
40°
28.1 2°
11 6.3 3°
29° 137.
42° 150. 6° 144.
B
110 90°
60°
70°
70°
10°
20°
10°
30° 20°
70°
60°
30°
30°
100°
20°
0°
40°
40° 50°
B
20°
60° ALINEAR
10°
100
20° 30°
A
50°
60° 50°
30°
10°
80°
B
10°
ALINEAR
70°
50°
20°
40°
40°
60°
60° 21.48°
0°
50° 10° 80°
21.48°
A
10°
10°
40° 70°
0°
30°
A
10°
20°
60°
10°
50°
30°
30°
40°
A
40°
20°
140°
150°
140° 170°
160°
120°
VENTANAS Y EDIFICIOS DESDE EL PUNTO EXTERIOR
PROYECCIÓN EQUIDISTANTE
ALINEAR 10°
20°
10°
20°
0°
30°
30°
10°
40°
40°
20°
50°
50°
30°
40°
60°
60°
50°
70°
70°
60°
70°
80°
80°
80°
90°
0°
30°
60°
90°
60°
30°
0°
90°
80°
100°
100
70°
60°
110
110°
50°
120
120°
40°
130
30°
130°
20°
140°
140 10°
150 160
150°
0°
170
180
160° 170°
ÁBACO DE FUGAS UBICADO Y SUPERPUESTO EN LA PROYECCIÓN EQUIDISTANTE R EA LIN
A
El resultado final enseña la cantidad de cielo y trayectoria solar luego de haber sido orientadas hacia la latitud correspondiente. La presencia del ábaco, permite identificar que incide radiación solar directa durante todo el año, desde la vista del punto “P”. Por ejemplo, los meses cálidos, presentan mayor horas de luz, y por esa razón no es muy recomendable estar en el punto “P” durante esas épocas, ya que la luz incide directamente. Por otro lado, los meses fríos presentan la menor horas de luz (4.20 horas aprox.) y sucede en las mañanas, por lo cual se recomienda aprovechar esas horas de luz que inciden desde las 6 am, hasta 11 am.
Cantidad de horas de sol que inciden sobre el Punto ´P´ exterior Día/Mes
Lapso
#Horas
21iJunio
6:30 a 10:20
03:50
21 May. / Jul.
6:35 a 10:55
04:20
21 Abr. / Ago.
6:45 a 14:30
07:45
21 Mar. / Sep.
6:00 a 11:20 11:50 a 12:30
06:00
21 Feb. / Oct.
5:50 a 13:00
07:10
21 Ene. / Nov.
7:15 a 12:40
05:25
21iDiciembre
6:00 a 12:30
06:30
Se asumen los dias despejados y ausencia de obstrucciones adicionales. Los resultados son aproximados.
LATITUD: -13°
AYACUCHO
A-9
23
20°
62
D
30°
D
C
30°
10°
40°
A/B
40°
20°
B
A
50°
68 .5 42 21.4 .32° 9° 5°
40°
60°
C
50°
30°
60°
ALINEAR
50°
4° 6 2.1
70°
A
80°
ETAPA 03
90°
0°
30°
60°
100
° .38 74 ° .34 80 ° .17 85
C
50°
60°
A
80°
B
70°
30°
90°
0°
30°
150 170
100
140°
60°
10°
120°
80°
130° C
D 60°
90°
30°
160°
80°
170°
180
100° 70°
60°
110
110°
° .38 74 ° .34 80 ° .17 85
50°
120
120°
40°
130
30°
130°
20°
140°
140
10°
20°
30°
132.30° 169. 41 173.39° °
0°
30°
60°
100 110
80°
40°
60°
30°
90°
0°
60°
100° 70°
60°
80°
110°
70°
° .38 74 ° .34 80 ° .17 85
50°
60°
60°
60°
90°
30°
0°
100°
100°
50°
70°
40°
20°
40°
10°
50°
140°
30°
20°
120°
110°
10°
20°
120°
10°
30°
130°
130°
40° C
20°
0°
30°
30° B
C
140
130°
10°
50°
A
20°
B
130
150
ALINEAR
60°
30°
110
140
110°
SITUACIÓN ACTUAL
A
90°
120°
80°
120130
40°
20°
150°
140°
140°30°
Se evidencia que la radiación solar a las 14:00 y en el mes de junio incide en la habitación directamente en el área de estudio donde se encuentra el escritorio y la silla donde la persona estaría la mayor parte del tiempo generando incomodidad e impidiendo que trabaje en confort. 0°
160
150
10°
170
150
170°
160
60°
180
150°
0°
170
160°
150°
170°
180
0°
160°
180
50°
40°
60°
50°
170°
70°
170
10°
160°
70°
60°
70°
80°
50°
70°
40°
160
C
80° 90°
0°
80°
30°
120
25.5°
30°
30°
40°
80°
60°
0°
100
130 140
15.57 °
20°
20°
90°
70°
80°
110 120
A/B
70° 80°
10°
0°
10°
60°
30°
60°
90°
B
°
10°
D
50°
2 5.5
C20°
30°70°
90°
80°
70°
60° 70°
ALINEAR
ALTURA: 43.12° 40°
60°
100
C
B
60°
50°
90°
30°
50°60°
50°
70°
80°
0°
14:00
40°
ACIMUT: - 39°
A
80°
90°
40° 50°
30°
50°
70°
80°
40°
30°
JUNIO 40°
160° 170°
180
20°
60°
20°
10°
30°
170
30°
0°
20°
150°
0°
160
10°
10°
40°
60°
70°
10°
10°
150
20°
0°
50°
60°
10°
ALINEAR
30°
90°
0°
150°
0°
160
60°
110°
70°
50°
80°
40°
20°
A/B
7°
50° 100°
40°
140
20°
1 5.5
90°
0°
70°
70°
130
40°
40°
30°
30°
120
50°
132.30° 169 .41 173.39° °
60°
60°
110
PROYECCIÓN ORTOGONAL
30°
20°
90°
60°
ALINEAR
A
D
80°
D
A/B
20° 80°
10°
C
80°
50°
10° 70° 0°
B 30°
70°
40°
DISEÑO DE PROTECTOR SOLAR
C
20°
60°
D
10°
80°
80°
90°
0°
30°
60°
60°
90°
30°
0°
90°
80°
100
60°
110
C
A/B
C
25.5 °
15.5 7°
C
160
20°
140°
10°
150
30°
B
140
150°
0°
170
160°
170°
180
Por lo que es vital diseñar un alero que proteja de esta radiación tan directa pero que a la vez sea versátil y que en horas donde no cae el sol se pueda sacar o mover por el usuario de forma fácil. Se tomará en cuenta los ángulos y la altura del sol para cumplir con las necesidades requeridas. Sin embargo es importante mencionar que al ser en junio en el solsticio de invierno es conveniente aprovechar el calor de la radiación para las temperaturas bajas de la noche. ALINEAR
10°
20°
10°
20°
0°
30°
30°
10°
40°
40°
20°
50°
50°
30°
40°
60°
60°
50°
70°
70°
60°
70°
80°
80°
80°
90°
0°
30°
60°
60°
90°
30°
0°
90°
80°
100°
100
70°
60°
110 A/B
C
120
C
130°
20°
140° 10°
150
°
7°
30°
B
140
2 5.5
120°
40°
130
160
150°
0°
170
180
160° 170°
1 5.5
110°
50°
A
N
35°
LATITUD: -13°
24
AYACUCHO
120°
40°
130
B
110°
50°
A
120
A
100°
70°
A - 10
130°
JUNIO
14:00
ACIMUT: - 39° ALTURA: 43.12° PISO A TECHO = 2.60m VANO : ALTO= 2.60m
43 .1 2°
ALFEIZAR = 0.90 m
LATITUD: -13°
AYACUCHO
A - 11
25
OPCIÓN 01
MATERIALIDAD
MADERA
43 .1 2°
43 .1 2°
43 .1 2°
128°
ALERO PLEGABLE Escogimos esta primera opción como alero después de medir el ángulo de la incidencia solar, el cual era 43.12 grados. Al darnos cuenta de que este era muy grande, supimos que un alero largo y paralelo al techo no iba a ayudarnos a prevenir la entrada de radiación dentro de la habitación. La solución fue hacer un alero plegable con la opción de ser levemente inclinado hacia el piso. El alero está dividido en piezas de madera cubiertas con preservante y barniz de 8 x 9 cm cada una. Gracias a la plegabilidad del alero y su estructura de aluminio hay dos modalidades; este puede ser completamente cerrado contra la ventana al igual que mantener una sección fija contra la pared y otra inclinada en un ángulo de 128 grados.
LATITUD: -13°
26
AYACUCHO
A - 12
OPCIÓN 02
MATERIALIDAD
POLIÉSTER
12 ° 43 .
12 °
43 .
43 43.12° .1 2°
33°
ALERO TIPO TOLDO Igualmente, la solución para la incidencia solar tan inclinada era hacer un alero que no sea recto sino que cuente con una leve inclinación de 33 grados. El diseño de este alero es muy simple y está hecho de tela 100% poliéster, que cuenta con resistencia al sol y al agua. Tiene carrete incorporado y un manubrio metálico para extender y retraer fácilmente la cubierta. El alero tiene una estructura de aluminio de color blanco con recubrimiento de polvo que previene la oxidación cuando sea presentado a lluvia o humedad.
LATITUD: -13°
AYACUCHO
A - 13
27
PROTOTIPO DE VIVIENDA Diseño ambiental pasivo CG-1 / CG-5 / CG-6 / CG-9
Integrantes: Luciana Corzo Diego Kazmierski Maria Fernanda Nakamura Francesca Torrico
28
Descripción Este último trabajo consistió en diseñar un proyecto de vivienda multifamiliar tomando en cuenta todo lo aprendido en el ciclo. Esta vez el proyecto estaría ubicado en la ciudad de Pucallpa. Se trabajaría con un lote en medianeras en una zona urbana y se tenían que aplicar diversos conocimientos desde la orientación hasta la iluminación. La propuesta contempla todos los aspectos de bioclimáticos de ventilación e iluminación natural.
Proceso Este trabajo pasó por diversas etapas. La primera fue el entendimiento de la ciudad, pues al ser una distinta por analizar se tuvo que recopilar toda la información necesaria para generar una propuesta coherente. Luego, se pasó a realizar el plan maestro de emplazamiento en el que se vería la orientación del proyecto, el análisis de sombras y el diseño urbano del contexto inmediato. Asimismo, se plantearon estrategias para implementar al momento de diseñar el proyecto. Luego, se pasó a realizar un organigrama base para entender los paquetes funcionales de la vivienda. Por último, se diseñó el proyecto tomando en cuenta todo lo analizado anteriormente y los temas vistos a lo largo del ciclo.
Reflexión Este trabajo final fue bastante extenso y enriquecedor. Pude ver en un solo proyecto todo lo aprendido clase tras clase, pues se aplicaron todos los factores vistos desde el primer día. Me pareció sumamente interesante pasar por todas las etapas de planificación del proyecto como lo haríamos en taller, pero visto desde otro enfoque. Entender el proyecto en base a su clima y los factores bioclimáticos fue bastante importante de aprender, ya que muchas veces se dejan de lado. Al principio nos pareció todo un reto tener que cambiar de ciudad, pero con nuestros conocimientos y empeño pudimos desarrollar u buen trabajo.
29
01 FICHA BIOCLIMÁTICA
30
LATITUD: -13°
PUCALLPA
A
Zona de confort y estrategias sugeridas
31
ALTITUD: 154 m.s.n.m
02 PLAN MAESTRO
ARQUITECTURA VERNÁ
UBICACIÓN
DATOS Superficie: Población: Densidad:
PUCALLPA
29km2 326,000 hab. 7420, 35 hab/km2
Pucallpa es considerada la única urbe del departamento de Ucayali y está ubicada en plena selva baja peruana.
UCAYALI
RÍO UCAYALI
El rio ucayali, el cual se considera actualmente la cabecera principal del río Amazonas, afecta directamente a la cuidad. Pucallpa se
encuentra a orillas de este rio y hace que sus tierras sean arcillosas. El color de estas explica su nombre en quechua Pucallpa: “Tierra colorada”.
TIPOLOGÍA DE VIVIENDA
ALEROS
Se realizan con dobles alturas debido a las lluvias frecuentes y se elevan para que ingrese una mayor ventilación. Algunas quitan dejan hueco las partes laterales.
32
LATITUD: -13°
SEPARACIÓN
MADERA-MUROS
Las viviendas se encuentras separadas unas de las otras para generar mayor ventilación entre espacios. FIBRAS
VEGETALES-
TECHO
CERRAMIENTO: MADERA
MATERIALIDAD
TECHOS
MATERIAL
PUCALLPA
ÁCULA TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVAS Los patios se evidencian en una edificación vernácula icónica del paisaje amazónico, llamada maloca, donde se suelen hacer ceremonias culturales. El techo tiene forma ortogonal, apoyado sobre 4 columnas, son altos para una buena ventilación y inclinados para las lluvias. Se usan aleros que cubren las graderías para evitar el ingreso directo solar.
Vigas inclinadas de arriostre Grandes alturas para mayor circulación de aire
Viguetas Palma trenzada Plataforma
Planta abierta, sin la presencia de muros
Empotramieto 1m Fuente: Burga J. (2010)
ASENTADO Viviendas ancladas por troncos verticales al suelo, y se construye una plataforma de madera. Evita humedad e inundaciones.
FLOTANTE PALAFITO
Se construyen viviendas en la orilla de río que cuentan con pilotes de madera empotrados en el suelo para evitar las inundaciones.
Viviendas adaptadas para subir y bajar con el nivel del rio, se construyen sobre una cama de troncos anchos.
Se busca elevar las viviendas para evitar el contacto directo con el suelo que es húmedo. Asimismo evitar inundaciones y alejarse de los mosquitos.
A
33
ALTITUD: 154 m.s.n.m
03 PLAN MAESTRO
EMPLAZAMIENTO
ORIENTACIÓN Luego, de recibir la información e investigar sobre Pucallpa, pudimos comprender las prioridades en cuanto a la orientación del proyecto. En este caso, la zona cuenta con un clima cálido húmedo, por lo que el viento es el factor más importante a tener en cuenta para mantener un buen confort dentro de la vivienda. Según lo analizado, pudimos ver que el viento más frecuente e intenso proviene del suroeste por lo que se orientó la fachada allí.
VEGETACIÓN
Chlorophytum comosum
Calathea Ornata Son una especie capaz de absorber una cantidad considerable de humedad a su alrededor. Por ello, son ideales para el clima de la zona y para el interior de la vivienda.
Es un tipo de planta que absorbe la condensación del agua y que, por ello, en zonas húmedas no necesitan constante riego. Además, soporta temperaturas altas.
Planta araña
Planta calatea
Spathiphyllum wallisii
Nephrolepis pendula
Planta lirio de la paz 34
LATITUD: -13°
No necesita de mucha iluminación y tiene la capacidad de absorber humedad por sus hojas, con lo que es una gran opción para habitaciones y espacios interiores.
Esta planta no solo absorbe la humedad del aire, sino que también compensa distintos niveles de humedad. Es ideal para ambientes interiores de la vivienda.
Helecho babilónico
PUCALLPA
A
ANÁLISIS DE SOMBRAS VERANO 21 DICIEMBRE 10:00
21 DICIEMBRE 15:00
INVIERNO 21 JULIO
10:00
21 JULIO 15:00
35
ALTITUD: 154 m.s.n.m
04 PLAN MAESTRO
EMPLAZAMIENTO
PLANTA ESQUEMÁTICA
VENTILACIÓN
ADOQUÍN
Se optó por utiliza el adoquín en las veredas y en el retiro realizado en la zona urbana, pues es un material que permite el drenaje correcto de las lluvias caudalosas.
PAVIMENTO CLARO
En cuanto a las pistas, se decidió utilizar un pavimento claro con tecnología “cool pavement” que evite las islas de calor al reflejar la radiación por medio de aditivos.
SUROESTE
61°
21 OCTUBRE 14:00
5.00 36
LATITUD: -13°
3.25 .50
3.60
PUCALLPA
A
RADIACIÓN EN FACHADA 21 OCTUBRE 14:00
Se decidió hacer un retiro a todos los lotes de la zona urbana. Este funcionaría como un espacio privado de ventilación debido a las altas temperaturas y que albergaría los aleros de las viviendas
Se orientó la vivienda hacia el suroeste priorizando los vientos mas intensos y frecuentes, debido al clima cálidom de Pucallpa. Asismismo, se tomó en cuenta la radiación que tendría la fachada en esta orientación y sería en las tardes.
NORESTE
PROYECTO
Se elevó la vivienda a +0.80m debido a las precipitaciones para evitar posibles inundaciones en el proyecto.
Se ubicaron canaletas al costado de ambas veredas para drenar el agua y evitar precipitaciones en épocas de lluvia.
3.60 .50 3.25
5.00 37
ALTITUD: 154 m.s.n.m
POTENCIALIDADES
PROBLEMATICAS
05 PLAN MAESTRO
UBICACIÓN
ESTRATEGIAS LATITUD: -13°
HUMEDAD
OSCILACIÓN DIA
%
HUMEDAD
NOCHE
11.6° Al estar entre medianeras solo permite la opcion de generar aberturas en la fachada, lo que limita los ingresos de ventilación desde el exterior. Tambien teniendo un clima calido humedo esta ubicación interfiere con la radiacion solar.
ARQUITECTURA VERNÁCULA
Se presentan altas precipitaciones durante todo el año en especial en los meses mas calurosos potenciando aun mas la humedad y la sensación termica. Esto impide que el usuario se encuentre en confort.
CANALETAS
El pocentaje de humedad de la zona se encuentra en un rango muy alto entre los 65% hasta 84% aporximadamente. Esto se vuelve un problema ya que la humedad intencifica la sensación termica.
VIENTOS
Durante el dia existe una alta rad solar con temperaturas entre grados mentras tanto en la n desciende drasticamente hasta grados habiendo un promedio de 1 osilación.
MATERIALIDAD
Agua de canaleta para evitar que caiga al suelo y lo humedezca aun mas.
Se toma como punto base la arquitectura de la zona ya que esta posee detalles constructivos y ideas de diseño exterior e interior que mejoran tanto la espacialidad como el confort del usuario.
AISLAMIENTO
38
PRECIPITACIONES
ESTRATEGIAS
Tomando en consideración el alto porcentaje de precipitaciones es oportuno el uso de las canalestas para asi reservar el agua y al mismo tiempo evitar que humedezca el suelo cerca de la vivienda.
VOLUMETRÍA
Durante todo el año en promedio los vientos mas fuertes se presetan durante la mañana y tarde dando una oportunidad para ventilar mejor la vivienda mientras que en la noche estas baja.
DESFFACE
Los materiales deberan liberar el absorbido en la tarde al interior noche sin elevar la temperatura du el dia. Por otro lado se aplica colores claros ya que permite q ambiente se mantenga fresco y reflejan la radiación.
PATIO SECO
HUMEDAD
Se debera elevar la vivienda con pilotes o un basamento con el obvjetivo de evitar la absorcion de la humedad de la tierra y asi buscar la estabilidad termica al interior que se necesita en un clima calido humedo. Al elevar el proyecto permite mejorar la capatcion de los vientos por diferentes desfaces.
Debido a que el proyecto se encuentra entre medianeras es ideal variar con las alturas de los volumenes para asi generar ingresos de aire que bajan las temperaturas al interior y se distribuya la energia por conveccion. Ademas de esta manera los espacios se pueden ventilar independientemente y generar sombra al exterior.
Tomando en consideracion las medianeras y los edificios al frente de la calle es necesario generar mayor ingresos de ventilación por lo que se propone un desface amplio en el primer nivel para asi direccionar el viento hacia a dentro de la vivienda. Ademas asi el nivel superior generarian sombra abajo.
Permite captar la radiación y rep ciarla con materiales como as piedras asi expulsando el calor. Un que el material se caliente va a ge que se renueve constantemente el de aire de las habitaciones late hacia arriba ya que siempre tien subir al ser mas liviano.
PUCALLPA
SOTENIBILIDAD VEGETACIÓN
RADIACIÓN 9m
PANELES SOLARES 9m
E
l calor en la urante an los que el ya que
potensfalto, na vez enerar l flujo erales nde a
A
Debido al tipo de clima humedo y las grandes precipitaciónes la vegetación crece en abundancia. Esto produce mayor evapotranspiración intensificando la sensación termica de calor, por lo que se debe evitar su cercanía a la vivienda.
La altura de edificios vecinos es de 9.00m, estos no generan sombra por completo en la vivienda. Lo que hace que el ambiente exterior no sea fresco sino aun mas caluroso por el paso de los rayos solares.
RADIACIÓN
Aprovechando la alta radiación solar es ideal implementar paneles solares en los techos que permitan captar la luz y utilizarla para generar electicidad.
TRASPORTE
Debido a la amplia variedad de materiales de la zona se puede acceder rapidamente a la mayoria sin la necesidad de importar desde fuera.
TEMPERATURA
MATERIALIDAD
Debido a que no se necesita generar mayor ingresos de radiación pero si de ventilación, se implementa un sistema alterno que no permita el ingreso directo de los rayos solares (ej:celosia). Ademas se debe colocar el mobiliario donde haya sombra, lejos los vanos de la fachada
COMPACTACIÓN
Las temperaturas de las estaciones se mantienen constantes durante todo el año. En la noche se debe convervar el calor de la radiación natural de mañana ya que las temepraturas bajan.
FORMA ESPACIAL
FORMA ESPACIAL
3.40m minimo
El concepto de compartimentos dentro de la vivienda debe ser mas abierto sin tener espacios reducidos. Se busca relacionar mejor los espacios al interior debido a las altas temperaturas y considenrando el fujo del aire mas continuo.
Los espacios menos copactados son necesarios para generar ventilación por ello una altura recomentable debe ser mayor a 3.40m. Ademas el uso de doble alturas permite tener espacios mas frescos y con mayor confort termico.
Los materiales al ser elaborados en la zona la gran mayoria por la comunidad, evita la contaminación de las fabricas obteniendo una arquitectura mas sostenible.
VENTILACIÓN
-aire +velocidad
diacion 25-34 noche a 20 11.6 de
Los espacios menos copactados son necesarios para generar ventilación por ello una altura recomentable debe ser mayor a 3.40m. Ademas el uso de doble alturas permite tener espacios mas frescos y con mayor confort termico.
Al ser un clima calido humedo es necesario tener la fuerza del viento y una de las formas mas efectivas de lograrlo es a travez de una ventilación cruzada. Esto permmite bajar temperaturas rápidamente ya que cruza de un lado a otro sin obstrucción. Se propone realizar aberturas mas pequeñas al ingreso y una abertura mas amplia a la salida para aumentar la velocidad del viento.
39
ALTITUD: 154 m.s.n.m
06 ORGANIGRAMA PRIMER NIVEL
SEGUNDO NIVEL
PATIO
COCINA
COMEDOR
DORMITORIO 2
ESCALERA
PATIO BAÑO
40
LATITUD: -13°
INGRESO (RETIRO)
SALA
DORMITORIO 1
PUCALLPA
A
TERCER NIVEL
BIBLIOTECA
ESCALERA
ESCALERA
DORMITORIO 3
SALA DE LECTURA
ESTUDIO BAÑO
LEYENDA Doble altura
Ventilación
Entrada de luz
Conexión visual
41
ALTITUD: 154 m.s.n.m
07 PLANIMETRÍA AMBIENTADA ESPECIE RECESO EN ZONA URBANA
PLANTAS
Se ubicó la especie de plantas Calathea ornata que absorben la humedad y crecen en el interior.
Se realizó un receso en toda las manzanas del contexto para una mejor ventilación y para la contención de los aleros.
PRI
MATERIAL
Ad
CANALETAS
Para drenar y evitar inundaciones por las precipitaciones.
MATERIALIDAD Parquet marrón claro C.R: (0.50)
INGRESO ELEVADO Para evitar inundaciones y la humedad de la tierra.
RETIRO EN INGRESO Para generar sombra y generar un ventilación hacia el interior de la casa.
PLANTAS
Se diseñó una jardinera en el ingreso con plantas araña, que son ideales para el exterior, pues absorben la humedad y soportan altas temperaturas.
0 42
1
LATITUD: -13°
3
6
PUCALLPA
IMERA PLANTA
LIDAD
PATIO SECO INTERIOR
MATERIALIDAD
Mejora la iluminación y ventilación de todos los niveles de la vivienda evitando la humedad.
Mayólica blanca mediana
doquín gris claro C.R: (0.60)
o a y
A
C.R: (0.70)
ESPACIO DE VENTILACIÓN
CONCEPTO ABIERTO
Se diseñó un espacio amplio en la escalera para generar un ventilación adecuada.
Se optó por un espacio abierto entre el comedor y la cocina para una mejor ventilación y confort.
MATERIALIDAD Adoquín gris claro C.R: (0.60)
43
ALTITUD: 154 m.s.n.m
08 PLANIMETRÍA AMBIENTADA MATERIALIDAD
SEG
MATERIALIDAD
Mayólica beige clara
Mayólica blanca mediana
C.R: (0.65)
P
C.R: (0.70)
BALCÓN TERRAZA Permite una ventilación cruzada óptima en el dormitorio 1.
VENTANA
F.R: (0.09)
0 44
1
LATITUD: -13°
3
F.T: (0.85)
6
MAMPARA
MATE
Permite el ingreso al balcón y genera un espacio exterior interior con una iluminación difusa para evitar deslumbramiento.
Parque C
PUCALLPA
GUNDA PLANTA
PATIO SECO INTERIOR Patio del primer nivel permite una buena ventilación de los espacios.
MATERIALIDAD Mayólica blanca mediana
C.R: (0.70)
ERIALIDAD
DOBLE ALTURA
et marrón claro C.R: (0.50)
Permite tener un espacio social amplio con una mejor ventilación y dispersión de la luz.
A
BALCÓN Espacio que ayuda a generar una ventilación cruzada y confort térmico en el dormitorio 2.
45
ALTITUD: 154 m.s.n.m
09 PLANIMETRÍA AMBIENTADA VENTANAS ALTAS Permiten la ventilación cruzada de los baños hacia los patios
TER
P
Pa un es
BALCÓN TERRAZA Permite una ventilación cruzada óptima en el dormitorio 1.
VEGETACIÓN Se utilizó la especie de plantas araña que absorben la humedad en espacios exteriores.
ALEROS Protegen de la radiación directa y de las precipitaciones altas.
TERRAZA Genera espacio exterior para el confort y ventilación de los espacios.
0 46
1
LATITUD: -13°
3
6
PUCALLPA
RCERA PLANTA
PATIO SECO INTERIOR
MATERIALIDAD
atio del primer nivel permite na buena ventilación de los spacios.
Mayólica beige clara
A
C.R: (0.65)
COLUMNA Uso de un sistema aporticado convencional con columnas como soporte.
BARANDA Permite contacto directo con el exterior en terraza para una mejor ventilación y confort térmico.
47
ALTITUD: 154 m.s.n.m
10 PLANIMETRÍA AMBIENTADA
48
LATITUD: -13°
- PLAN
PUCALLPA
NTA DE TECHOS
A
TEJAS
49
ALTITUD: 154 m.s.n.m
11 PLANIMETRÍA AMBIENTADA
COR
CELOSÍA La terraza posee un techo de celosía para controlar la iluminación. Sus dimensiones son de 10cm x 5cm. Son de forma diagonal para seguir con la forma del techo.
0.65m
PATIO SECO Permite una correcta ventilación cruzada de los espacios internos debido a que el lote se encuentra entrte medianeras. Además evita la acumulación de humedad.
Se eleva toda la vivienda 0.80cm para evitar la humedad de la tierra y las inundaciones.
50
LATITUD: -13°
PUCALLPA
RTE A - A
A
62°
1.80m BALCÓN TECHADO Permite generar una iluminanción indirecta difusa a la habitación y brinda sombra al nivel inferior creando una mejor veentilación.
3.00 m
51
ALTITUD: 154 m.s.n.m
12 PLANIMETRÍA AMBIENTADA
COR
VENTILACIÓN DE ESCALER
Se diseño en forma de U con un vací al centro que permite mantener e concepto abierto y ventilado inclusi ve en la circulación vertical.
TERRAZA INTERIOR Permite el ingreso de una iluminación difusa. Asimismo, genera una amplia ventilación hacia los espacios interiores. Al ser techada el material del piso se mantiene fresco.
RETIRO EN INGRESO Este des
Se eleva toda la vivienda 0.80cm para evitar la humedad de la tierra y las inundaciones.
52
LATITUD: -13°
PUCALLPA
RTE B - B
RAS
ío el i-
A
CANALETAS Permiten el correcto drenaje de los techos por las grandes precipitaciones de la zona .
DOBLE ALTURA Esta doble altura permite que el aire que ingrese siempre se mantenga fresco, pues el aire caliente tiende a subir.
0.80 m
53
ALTITUD: 154 m.s.n.m
13 PLANIMETRÍA AMBIENTADA
FAC
FACHADA FRONTAL
54
LATITUD: -13°
PUCALLPA
CHADA FRONTAL Y POSTERIOR
A
FACHADA POSTERIOR
55
ALTITUD: 154 m.s.n.m
14 PUNTO INTERIOR
SALA DE ESTUDIO
PROYECCIÓN SOLAR
VISTA SUPERIOR
0°
10°
20°
50°
60°
31°
70°
45°
62°
50°
56°
26°
40°
ALINEAR
PLANT
30°
N
80°
O
E
90°
80°
70°
60°
50°
CORT
66°
R
10°
0°
S
Cantidad de horas de sol que inciden sobre el Punto ´P´ interior Día/Mes
Lapso
20°
EA
LIN
#Horas
21iJunio
00:00
21 May. / Jul.
00:00
21 Abr. / Ago.
00:00
21 Mar. / Sep.
-
00:00
21 Feb. / Oct.
-
00:00
21 Ene. / Nov.
13:20 a 15:20
02:00
21-Dic
13:20 a 16:00
03:20
Se asumen los dias despejados y ausencia de obstrucciones adicionales. Los resultados son aproximados.
LATITUD: -13°
61°
6°
A
56
55°
30°
40°
El resultado final enseña la cantidad de cielo y ria solar luego de haber sido orientadas hacia correspondiente. La presencia del ábaco, perm tificar que incide radiación solar directa dura el año, desde la vista del punto “P”. Por eje únicos meses donde se presenta una incide directa a la habitación de estudio es en los m cálidos en las horas de la tarde y no en la mañ no interrumpir al usuario. En total ingresa dir te un total de horas de 5:20 h. Se observa a tra ventana que no hay obstrucciones en el cie que si podría ingresar la luz de forma indirect te. Así mismo como Pucallpa es considerado cálido húmedo con temperaturas sumame nuestra prioridad es proteger de la radiación
PUCALLPA
CORTE CONTEXTUAL 66°
13°
55° 61°
10° 5°
4°
TA
6°
PLANTA CONTEXTUAL
45°
62° 56°
26°
37°
21°
32°
28°
44°
49°
50°
ALINEAR
4°
13°
31°
28°
TE
y trayectoa la latitud mite idenante todo emplo, los encia solar meses mas ñana para rectamenravés de la elo por lo ta reflejaro un clima ente altas solar.
A
57
ALTITUD: 154 m.s.n.m
15 PUNTO INTERIOR
LAVANDERÍA
PROYECCIÓN SOLAR
N
AL
0°
10°
EA
R
30°
40°
50°
60°
70°
CORTE CONTEXTU
20°
VISTA SUPERIOR
IN
80°
O
E
90°
80°
70°
60°
50°
40°
30°
20°
10°
0°
S
Cantidad de horas de sol que inciden sobre el Punto ´P´ interior Día/Mes
Lapso
#Horas
21iJunio
9:35am a 11:00am
1 hora 25min
21 May. / Jul.
09:20am a 10:40
1 hora 20 min
21 Abr. / Ago.
9:00am a 10:00am
1 hora
21 Mar. / Sep.
-
00:00
21 Feb. / Oct.
-
00:00
21 Ene. / Nov.
-
00:00
21-Dic
-
00:00
El ábaco muestra la incidencia solar en el c lavandería. Se observa la mitad del vano colo que significa que mitad de la ventana ilumin directa la ropa tendal, para permitir su s importante observar que dicha incidencia o las mañanas, entre las 9:00 y 11 am aproxima y son horas donde el sol calienta más las especial en meses como abril y mayo.
Se asumen los dias despejados y ausencia de obstrucciones adicionales. Los resultados son aproximados.
58
LATITUD: -13°
PUCALLPA
PLANTA
UAL
57°
33°
P
ALINEAR
54°
Linea base
48°
57°
ALINEAR
33°
P
48°
54°
Linea base
CORTE
50°
34°
56° Linea base
P
Punto a analizar
26°
cuarto de oreado, lo na con luz secado. Es ocurre en adamente, calles, en
A
59
ALTITUD: 154 m.s.n.m
16 PUNTO EXTERIOR
TERRAZA
PROYECCIÓN SOLAR
N
Día/Mes
Lapso
#Horas
21iJunio
8:45 a 9:00 9:20 a 12:25
03:20
21 May. / Jul.
7:35 a 7:50 9:15 a 12:20
03:10
21 Abr. / Ago.
7:00 a 8:00 8:25 a 8:40 8:45 a 9:25
21 Mar. / Sep.
21 Feb. / Oct.
60
LATITUD: -13°
O
Cantidad de horas de sol que inciden sobre el Punto ´P´ exterior
02:00
9:55 a 10:10 10:20 a 10:25 10:30 a 10:35 10:40 a 10:45 10:55 a 11:00 11:05 a 11:10 11:15 a 11:25 11:30 a 11:40 11:45 a 11:55 12:05 a 12:15 12:20 a 12:30 12:45 a 12:55 1:10 a 1:20
01:40
10:30 a 10:40 10:50 a 11:00 11:10 a 11:20 11:30 a 11:40 11:50 a 12.00 12:10 a 12:20 12.30 a 12:40 12:45 a 12:50 12.55 a 1:00 1:05 a 1:10 1:15 a 1:20 1:25 a 1:30 1:35 a 1:40
01:40
S
El diagrama de punto exterior est ultimo piso de la vivienda, Habie hacia la latitud correspondiente y trayectoria solar, podemos concl solar es vista en el mes de diciemb entre las 1:25 a 5:00 de la tarde. S en esta zona, sentirían mucho ca ción cruzada esta iluminación di térmico, en invierno hay. A lo largo del ano, vemos como e suficiente recubrimiento para pro horas con mas incidencia solar, co inciencia en la tabla. En adicion, lo cia solar son Mar/sep y Feb/Oct, am de incidencia solar en su debido m
PUCALLPA
PLANTA
AL
IN
EA
R
E
CORTE
Linea base
ta ubicado en la terraza en el endo orientado el diagrama y definir la cantidad de cielo y luir que la mayor incidencia bre, con lo máximo llegando Si es que los habitantes están alor pero gracias a la ventilairecta no generara inconfort
el techo de celosía brinda el oteger a las personas de las omprobado por los lapsos de os meses con menos incidenmbos con tan solo 1:40 horas mes
A
61
ALTITUD: 154 m.s.n.m
17 VISTAS INTERIORES
PATIO TRASERO
TERRAZA 62
LATITUD: -13°
PUCALLPA
A
PASADIZO SEGUNDO NIVEL
HABITACIÓN 3 63
ALTITUD: 154 m.s.n.m
18 VISTAS INTERIORES
SALA DE ESTUDIO
VISTA DESDE PATIO INTERIOR 64
LATITUD: -13°
PUCALLPA
A
TERRAZA DE HABITACIÓN
SALA 65
ALTITUD: 154 m.s.n.m
REFLEXIÓN FINAL DEL CURSO
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Definitivamente el curso de Acondicionamiento ambiental fue uno de los más exigentes de todo el ciclo. Por ello, fue en el que más aprendí, pues sin darme cuenta al finalizar el ciclo todos esos conocimientos fueron aplicados de manera directa en el trabajo final. Me gustó mucho la forma en que se nos iban presentando nuevos temas clase tras clase empezando por el clima y todos los factores a tomar en cuenta. Al principio el curso me resultaba intimidante sobre todo al ver los trabajos que tendríamos que hacer como los gráficos de la ficha bioclimática. Sin embargo, con el apoyo de la profesora y con la clara explicación de la teoría en clase pude darme cuenta de lo sencillo que podía resultar si se entendía por completo. Uno de los temas que más me llamó la atención fue el análisis de incidencia solar para proponer un protector. Me pareció sumamente útil poder entender cómo ingresaba el sol de acuerdo a un día y hora específicos. Definitivamente, es esencial como arquitectos comprender la trayectoria del sol para poder diseñar espacios con una correcta orientación y dimensión que generen confort en el usuario. Finalmente, me voy muy contenta del curso, pues sé que me llevo mucho conocimiento valioso para el resto de la carrera y trabajo profesional. Asimismo, me siento sumamente satisfecha de todo lo logrado en el ciclo y de la evolución generada crítica tras crítica que me ayudó muchísimo a tener un mejor entendimiento de los temas vistos.
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INFORMACIÓN DEL CURSO
Nombre del curso Acondicionamiento ambiental I
Docente Ofelia Vera Piazzini
I. Sumilla del curso Acondicionamiento Ambiental I es una asignatura teórico-práctica donde se desarrollan los principales conceptos de uso de sistemas naturales (iluminación, ventilación, etc.) de acondicionamiento del espacio arquitectónico para garantizar el confort ambiental.
II. Objetivo general Desarrollar en el alumno las capacidades y competencias necesarias para conocer, entender y aplicar conceptos y estrategias de diseño ambiental pasivo en proyectos arquitectónicos.
III. Objetivos específicos 1. Comprender la importancia de realizar un análisis climático previo a la etapa de diseño con el fin de plantear una propuesta arquitectónica adecuada y coherente con el entorno y el medio ambiente. 2. Conocer y aplicar los conceptos y estrategias de diseño pasivo asociados al confort térmico, lumínico y acústico comprendiendo su importancia en el planteamiento de un proyecto arquitectónico en los diversos climas del Perú y del mundo. 3. Desarrollar un enfoque crítico y reflexivo del diseño arquitectónico que integre aspectos de entorno, clima y materiales de construcción con el fin de satisfacer las necesidades de confort de los usuarios
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LUCIANA CORZO MAYORGA Estudiante de 19 años que cursa el cuarto ciclo de la carrera de arquitectura. Me considero una persona responsable, detallista, observadora y apasionada por aprender. Asumo retos con empeño y dedicación, pues me gusta lograr las metas que me propongo.
TELÉFONO 947 506 257
EDUCACIÓN
EMAIL 20200585@aloe.ulima.edu.pe
HABILIDADES Microsoft Office
2020 - actualidad Universidad de Lima - Arquitectura
Adobe Photoshop Adobe Illustrator
2008 - 2019 Colegio Nuestra Señora del Carmen "Carmelitas"
Adobe Indesign
Primaria y secundaria
Sketchup Autocad Revit
CURSOS
LOGROS Décimo Superior 2020
Proyecto de arquitectura IV
2021- 1
ambiental I
Acondicionamiento
Proyecto parcial 2020- 2 En exposición
Gráfica digital Historia de la arquitectura I Construcción II
Tercio Superior Secundaria
IDIOMAS
INTERESES Dirección de arte
Inglés Español
Moda Nativo
Fotografía Diseño gráfico Artes plásticas
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