UNC Técnico Tec. Form. Mat | Memoria Técnica

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Entrega 3 (Modelo BIM)

UNC Técnico del programa de usos a la caracterización del proyecto Mariana Cataño - Ángela Bohórquez María José Arrieta - Natalia González


Escaleras de emergencia

Planta

Modelo BIM - Oficinas Piso tipo

1.7m 2.7m

Area total un piso: 3600m2 Uso: Oficinas

Memoria

0.28m 0.175m

Ocupacion Oficinas: 10m por persona (3600/10m) Oficinas: 360 personas Numero de Salidas 0 - 500 personas: 2 salidas Oficinas: 2 salidas 0m

Dimensiones escaleras Oficinas: 10 mm por persona Oficinas: 0.01m x 180 personas por salida = 1.80 m

5m

10m

Axonometría

CH = 0.175m 3m / 0.175m = 17.14 CH = 18 CH H = 17 2CH + H = 0.63m 2(0.175m) + H = 0.63m 0.35m + H = 0.63m H = 0.28m Dimensiones corredores Oficinas: 5mm por persona Oficinas: 0.005m x 180 personas por salida= 0.90 m Distancia de recorrido (con sistema de rociadores) Oficinas: 90m Diagonal escaleras = 85m 1/2 diagonal: 42.5m 1/3 diagonal: 28.3m

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Leyenda Salidas de emergencia Baños Oficina amoblada Ascensores Escaleras Cuartos técnicos

Modelo BIM - Oficinas

Mariana Cataño - Ángela Bohórquez María José Arrieta - Natalia González

Marzo 17 - 2021 Plancha 1 de 9


Memoria cálculo y diseño de baños Número de personas: 360 Planta

Corte B’

Memoria 111 a 150 personas = 6 baterías de baño 40 personas adicionales = 1 aparato

Corte A’

360 personas - 150 personas = 210 personas

0m

210 personas / 40 = 5,24 5 baterías de baño

10m

5m

6 baterías + 5 baterías = 11 baterías de baño 11 baterías + 1 batería PMR = 12 baterías de baño

Corte B’ (Transversal)

Corte A’ (Longitudinal)

Baño mujeres: 11 baterías de baño 1 baño PMR 9 lavamanos 0m

Baño hombres: 5 baterías de baño 6 orinales 1 baño PMR 9 lavamanos

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Modelo BIM - Oficinas

5m

Mariana Cataño - Ángela Bohórquez María José Arrieta - Natalia González

10m

0m

5m

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Grafo de integración Escaleras de emergencia

p. Pomo final

Elementos

d. Vigas

f. Columnas

e. Losa estructural

l. m. Sistema Ventilación iluminación

r. Cielo raso

c. Armado superior

Sistema Estructural (S) a. Estructura muros divisorios cortafuegos b. Armado inferior c. Armado superior d. Vigas de amarre e. Losa estructural f. Columnas estructurales

g. Pasamanos

h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s.

b. Armado inferior

n. Peldaños

v. Señalización

o. Contrahuella

Sistema Cerramiento Interior (I)

h. Barandas

g. Pasamanos

e. Losa estructural

Barandas Placa de yeso Barrera de vapor Aislamiento termo-acústico Sistema iluminación Ventilación Peldaños Contrahuella Pomo final pasamanos Losa contrapiso Cielo raso Cintas antideslizantes

Sistema Envolvente Exterior (E) t. Puerta de emergencia u. Barra accionamiento v. Señalización

c. Armado superior

a. Muros cortafuego

t. Puerta emergencia

q. Losa contrapiso

k. Aislamiento

u. Barra accionamiento

n. Peldaños

o. Contrahuella

d. Vigas

d. Vigas

b. Armado inferior

t. Puerta emergencia a. Muros cortafuego

j. Barrera

Interacciones

Contacto

s. Cintas antidezlizantes

i. Placa de yeso g. Pasamanos

l. Sistema iluminación

Remota

Conexión

Entrelazada

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Axonometría

Modelo BIM - Oficinas

Ascensores y cuartos técnicos Estudio de tráfico 21600 personas -

Porcentaje de la población = 15% Hora pico = 3240 personas/5 minutos Numero de pisos = 60 pisos Velocidad (m/s) = 9 m/s Tiempo de espera (TE) = 30s

TT = Tiempo total duración de viaje (s)

2 2 5 5

h/v seg x N° paradas seg x N° paradas seg x N° paradas

T1 T2 T3 T4

= = = =

(2s)(180m)9m/s = 40s (2s)(60) = 120s (5s)(60) = 300s (5s)(60) = 300s

Planta núcleo Eléctrico

= = = =

Hidráulico

T1 T2 T3 T4

Comunicaciones

TT = T1 + T2 + T3 + T4

TT = 40s + 120s + 300s + 300s = 760s Número de ascensores = TT/TE = 760s/30s = 25 ascensores A pesar de que los cálculos determinan que el total de ascensores debería ser de 25 en todos los pisos, para optimizar el espacio en planta y el tiempo de recorrido ubicamos ascensores conencionales que recorren todos los pisos del módulo de 20 pisos determinado junto con ascensores que suben hasta siguientes módulos sin hacer paradas en los módulos inferiores.

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Ascensor convencional

0m

5m

10m

Ascensor express Cuartos técnicos Pisos técnicos

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Modelo BIM - Oficinas Estructura

Cables inextensibles que por fuerza de tracción soportan las cargas verticales del edificio

La estructura elegida para el modelo fue la estructura tipo núcleo. Esta concentra las cargas en el centro del edificio por medio de un punto fijo liberando así la fachada y generando pisos libres de columnas y divisiones. El material principal de la estructura es el acero ya que este cuenta con las mejores propiedades en cuanto a resistencia, compresión, tensión, rigidez y ductibilidad. Consideramos que era pertinente usar esta estructura ya que para las oficinas en la mayoría de las ocasiones se necesita de un espacio continuo sin muros divisorios para ubicar cubículos con circulaciones ámplias donde tener columnas cada 10m no es muy amigable con la distribución ni con las visuales interiores.

Trabes de acero

Columnas de acero Compensan las cargas verticales del edificio enviándolas hacia abajo

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Áreas técnicas Se implementaron cuartos técnicos de 3x3m para una buena movilidad interior y espacio para al menos dos personas. Se ubicaron en el punto fijo cercano a circulaciones para fácil acceso y una circulacuón de 4m. 3m

Cuarto eléctrico

Gabinete eléctrico

Comunicaciones Cuarto de bombas 3m

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Planteamiento redes (Oficina)

Cuarto de bombas Comunicaciones Cuarto eléctrico

Axonometría

La estrategia de conducción de sistemas que decidimos utilizar para nuestro proyecto fue el de sistemas a la vista.

Soportados en el cielo raso por bandejas portacables, atraviezan el proyecto los cinco sistemas principales de conducción del proyecto.

De abajo hacia arriba, para evitar filtraciones sobre los demás sistemas se encuentra el sistema hidráulico que alimenta a su vez a los RCI ubicados cada 2.44m. El eléctrico, comunicaciones y HVAC se encuentran soportados por las bandejasy aliemtan cada piso de los bloques de nuestroproyecto.

Oficinas

Baños y escalera

Cuartos y ascensores

Sistema eléctrico Sistema de comunicaciónes Sistema hidráulico HVAC RCI

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Estrategia de conducción

Corte AA’ instalaciones técnicas esc 1:20

0.03m

0.05

La estrategia de conducción de sistemas que decidimos utilizar para nuestro proyecto fue el de sistemas a la vista.

0.04m

0.09m

0.90m

Soportados en el cielo raso por bandejas portacables, atraviezan el proyecto los cinco sistemas principales de conducción del proyecto.

De abajo hacia arriba, para evitar filtraciones sobre los demás sistemas se encuentra el sistema hidráulico que alimenta a su vez a los RCI ubicados cada 2.44m. El eléctrico, comunicaciones y HVAC se encuentran soportados por las bandejasy aliemtan cada piso de los bloques de nuestroproyecto.

1

2

3 Planta

Sistema eléctrico Sistema de comunicaciónes

Corte AA’

Sistema hidráulico HVAC RCI

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g. Cables tensores

Grafos de integración

Elementos Sistema Estructural (S) a. b. c. d. e. f. g. h.

Vigas Viguetas Losa cubierta Losa entrepiso Losa contrapiso Núcleo estructural Cables tensores Columnas

h. Columnas

f. Núcleo

p. Fachada

a. Vigas

Sistema Cerramiento Interior (I) i. j. k. l. m. n. o. p.

n. Escaleras

Cubierta Cielo raso Piso acabado Muros divisorios Instalaciones Escaleras Cajas ascensores Cuartos técnicos

b. Viguetas

o. Cajas ascensores

Sistema Envolvente Exterior (E) q. Fachada r. Vidrio laminado

s. Sistema eléctrico

Sistema Mecánico (M) s. t. u. v. w.

Sistema eléctrico Sistema comunicaciones Sistema hidráulico HVAC RCI

t. Sistema comunicaciones

Interacciones

Contacto

Remota

Conexión

q. Vidrios

w. RCI

u. Sistema hidráulico

c. Losa cubierta

i. Cubierta

p. Cuartos técnicos

l. Muros divisorios

d. Losa entrepiso

j. Cielo raso

v. HVAC

k. Piso acabado

e. Losa contrapiso

m. Instalaciones

Entrelazada

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